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18.如图所示,长为L、倾角为30°的粗糙固定斜血,一物块质量为m,静止于斜面底端,物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用平行于斜面且大小为F=2mg的力拉物块向上运动一段距离后撤去力F,物块恰好滑到斜面顶端.则(  )
A.拉力作用的距离为$\frac{L}{2}$
B.拉力的最大功率为mg$\sqrt{gL}$
C.拉力作用的时间为$\sqrt{\frac{L}{2g}}$
D.滑块从底端运动到顶端的时间为$\sqrt{\frac{2L}{g}}$

分析 因为刚好到达顶点,故速度为零,在整个过程中根据动能定理求得拉力作用通过的位移,根据动能定理求得拉力作用下获得的最大速度,根据P=Fv求得拉力的最大功率,根据运动学公式求得时间

解答 解:A、根据动能定理可知:Fx-μmgLcosθ-mgLsinθ=0-0,解得:x=$\frac{L}{2}$,故A正确;
B、根据动能定理可知:$Fx-μmgxcosθ-mgxsinθ=\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$,解得:v=$\sqrt{gL}$,故拉力的最大功率为:P=Fv=$2mg\sqrt{gL}$,故B错误;
C、根据牛顿第二定律可知:F-μmgcosθ-mgsinθ=ma,解得:a=a=g,v=at,解得:t=$\sqrt{\frac{L}{g}}$,故C错误;
D、撤去外力后加速度为:a′=$\frac{μmgcosθ+mgsinθ}{m}=g$,减速到零所需时间为:$t′=\frac{v}{g}=\sqrt{\frac{L}{g}}$,故经历的总时间为:${t}_{总}=t+t′=2\sqrt{gL}$,故D错误;
故选:A

点评 本题主要考查了动能定理和运动学公式,关键是抓住刚好到达顶点,故速度为零,即可求得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图是某次发射载人宇宙飞船的过程中,现将飞船发射到圆形轨道Ⅰ上,然后在P点变轨到椭圆轨道Ⅱ上.下列说法正确的是(  )
A.飞船在轨道Ⅰ上经过P点的速度一定大于第一宇宙速度
B.飞船在轨道Ⅱ上经过Q点的速度一定小于第一宇宙速度
C.飞船在轨道Ⅱ上从P点到Q点和从Q点到P点的过程中,宇航员都处于完全失重状态
D.飞船从地球向上加速发射和减速返回地球的过程中,宇航员都处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在粗糙水平面上的一条直线上有两个小物体P和Q相向运动,相距为L=18m时速度大小分别为v1=6m/s和v2=2m/s,在滑动摩擦力作用下加速度大小均为a=1m/s2,则从此时开始计时PQ相遇所需时间(  )
A.4s或8sB.4sC.8sD.以上均错

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.阅读下列信息,并结合该信息解题:
(1)开普勒从1609年~1619年发表了著名的开普勒行第三定律,其中第一定律为:所有的行星分别在大小不同的椭圆轨道上绕太阳运动,太阳在这个椭圆的一焦点上.第三定律:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等.实践证明,开普勒三定律也适用于其他中心天体的卫星运动.
(2)从地球表面向火星发射火星探测器,设地球和火星都在同一平面上绕太阳作圆周运动,火星轨道半径rm为地球轨道半径的r0的1500倍,简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行:
第一步,在地球表面用火箭对探测器进行加速,使之获得足够动能,从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运行的人造卫星.
第二步是在适当的时刻点燃探测器连在一起的火箭发动机,在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度数值增加到适当值,从而使探测器沿着一个与地球及火星轨道分别在长轴两端相切的半个椭圆轨道正好射到火星上(如图1),当探测器脱离地区并沿地球公转轨道稳定运行后,在某年3月1日零时测得探测器与火星之间的角距离为60°(如图2),问应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面?(时间计算仅需精确到日,已知地球半径为:R0=6.4×106m.$\sqrt{(1.5)^{3}}$=1.840,$\sqrt{(1.25)^{3}}$=1.400).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一个质量为m、电阻不计,足够长的光滑U形金属框架MNPQ,位于光滑水平桌面上,分界线OO′分别与平行导轨MN和PQ垂直,两导轨相距L,在OO′的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在OO′左侧导轨上,并用一根细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接人导轨间的有效电阻为R,现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力F,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.
(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0
(2)若细线尚未断裂,求在t时刻水平拉力F的大小;
(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,求此时线框的瞬时速度v0和此后过程中回路产生的总焦耳热Q.

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3.如图所示,A、B两球质量分别为4m和5m,其间用轻绳连接.跨放在光滑的圆柱体上(半圆柱体的半径为R).两球从水平直径的两端由静止释放.已知重力加速度为g,圆周率用π表示.当球A到达最高点C时.求A的速度大小.

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10.有一挂在墙上的长画,上下长为1.8m,下端画轴重1N,画重0.8N(画面质量均匀).现将长画向向上卷起来,长画重力势能增加了2.52J,人克服重力做功2.52J.

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13.利用单摆周期公式测重力加速度时,测出几组摆长和相应周期T,并作出了T2--L图线,如图所示,已知图象与横轴间的夹角为θ,图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则可以得重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}({x}_{2}-{x}_{1})}{{y}_{2}-{y}_{1}}$.

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14.下列说法正确的是 (  )
A.关于核反应方程${\;}_{15}^{30}$P→${\;}_{14}^{30}$Si+X,此反应为裂变反应,X粒子是正电子
B.a射线比γ射线贯穿能力较强,电离能力则较弱
C.在光电效应现象中,光电子的最大初动能随照射光的强度增大而增大
D.当温度升高或压强增大或发生化学反应时,原子核的半衰期不会改变
E.由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,核外电子动能越小

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