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3.如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻质定滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时,a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带顺时针匀速转动,则在b下降h高度(a未与滑轮相碰)过程中下列说法正确的是(  )
A.物块a重力势能增加mgh
B.物块b的机械能减少mgh
C.摩擦力对a做的功大于a机械能的增加
D.摩擦力对a做的功等于物块a、b系统机械能增加量

分析 通过开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,根据共点力平衡得出a、b的质量关系.根据b下降的高度得出a上升的高度,从而求出a重力势能的增加量,根据能量守恒定律判断摩擦力功与a、b动能以及机械能的关系.

解答 解:A、开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,有magsinθ=mbg,则masinθ=mb.b下降h,则a上升hsinθ,则a重力势能的增加量为mag×hsinθ=mgh.故A正确.
B、物块b的机械能减少等于减少的势能减去增加的动能,△E=mgh$-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故B错误;
C、D、根据功能关系,系统机械能增加等于除重力以外的力做功,所以摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量,则摩擦力做功大于a的机械能增加.故CD正确;
故选:ACD.

点评 本题是力与能的综合题,关键对初始位置和末位置正确地受力分析,以及合理选择研究的过程和研究的对象,运用能量守恒进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学利用如图1所示的电路测量一定值电阻Rx的阻值.所用的器材有:
待测电阻Rx,阻值约为50Ω
电流表A1,内阻r1约为20Ω,量程50mA
电流表A2,内阻r2约为4Ω,量程300mA
电阻箱R,0~999.9Ω
滑动变阻器R′,0~20Ω
电源E,电动势3V,内阻很小
单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2、导线若干
请回答下列问题:

(a)在图2所示的实物图上画出连线.
(b)闭合S1,将S2掷于1,调节R′、R至适当位置,记下两表的读数I1、I2和电阻箱的阻值R1.为使两表的示数均超过量程的一半,R1可取B.(填序号)
A.0.5Ω      B.5.0Ω      C.50.0Ω     D.500.0Ω
(c)闭合S1,将S2掷于2,调节R′、R至适当位置,记下两表的读数I1′、I2′和电阻箱的阻值R2.用测得的物理量表示待测电阻的测量值Rx=$\frac{({I}_{2}′-{I}_{1}′){R}_{2}}{{I}_{1}′}-\frac{({I}_{2}-{I}_{1}){R}_{1}}{{I}_{1}}$.

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14.如图所示,abcd是边长为L,每边电阻均相同的正方形导体框,今维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过倾角为45°的三角形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.线框b点在O位置时开始计时,则在t=$\frac{2L}{v}$时间内,a、b二点的电势差U随时间t的变化图线为(  )
A.B.C.D.

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11.在边长为a、厚度为h的导体中,通以图示方向的电流,导体的电阻为R1,现将其四等分,取其中之一通以图示方向的电流,其电阻为R2,则R1:R2为(  )
A.4:1B.2:1C.1:2D.1:1

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18.如图所示,桌面上固定一个光滑的竖直挡板,现将一个质量一定的重球A与截面为三角形的垫块B叠放在一起,用水平外力F可以缓缓向左推动B,使球慢慢升高,设各接触面均光滑,则该过程中,下列说法正确的是(  )
A.A和B均受三个力作用而平衡B.B对桌面的压力越来越大
C.A对B的压力越来越小D.推力F的大小恒定不变

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8.有一腰长是16cm的等腰直角三棱镜,为了测定它的折射率,先把三棱镜的一个端面放在铺好白纸的桌面上,用铅笔画出它的轮廓线AOB,如图所示,从OB上的C点观察A棱,由插针法确定射入眼中光线的反向延长线交AO于D,测得OC=12cm,OD=9cm.作出光路图并求此三棱镜的折射率.

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15.接连发生的马航MH370失事和台湾复兴航空客机的坠毁,使人们更加关注飞机的安全问题.假设飞机从静止开始做匀加速直线运动,经时间t0=28s、在速度达到v0=70m/s时驾驶员对发动机的运行状态进行判断,在速度达到v1=77m/s时必须做出决断,可以中断起飞或继续起飞;若速度超过v2=80m/s就必须起飞,否则会滑出跑道.已知从开始到离开地面的过程中,飞机的加速度保持不变.
(1)求正常情况下驾驶员从判断发动机运行状态到做出决断终止起飞的最长时间;
(2)若在速度达到v2时,由于意外必须停止起飞,飞机立即以4m/s2的加速度做匀减速运动,要让飞机安全停下来,求跑道的最小长度.

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12.太阳能是由太阳内部热核反应所释放出的光能、热能及辐射能量所组成.它每年辐射到地球上的能量达1813亿吨标准煤,相当于全世界年需要能量总和的5000倍,是地球上最大的能源.太阳内部的热核反应方程为${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n,若已知${\;}_{1}^{2}$H的质量为m1,${\;}_{1}^{2}$H的质量为m2,${\;}_{2}^{4}$H的质量为m3,中子质量为m4,下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{1}^{3}$H是两种不同元素的原子核
B.${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{1}^{3}$H在常温下就能够发生反应
C.这个反应释放核能为△E=(m1+m2-m3-m4)c2
D.这个反应过程中质量亏损为△m=m1+m2-m3

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13.某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化:轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下.已知轿车在A点的速度v0=72km/h,AB长L1=l50m;BC为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=36km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因μ=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=50m,重力加速度g取l0m/s2
(1)若轿车到达B点速度刚好为v=36km/h,求轿车在AB下坡段加速度的大小;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值及轿车A点到D点全程的最短时间.

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