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7.如图所示,从斜面体ABC的底端用一沿斜面向上的恒力F从静止向上推一个物体,推到AB的中点D时,撤去F,物体恰好运动到斜面顶端A点并开始返回.物体从底端到顶端所需时间为t,从顶端滑到底端返回时所需时间也为t,则以下说法中正确的是(  )
A.物体上滑过程中从B点到D点的加速度大小大于从D点到A点的加速度大小
B.物体上滑过程到D点时的速率和物体返回到B点的速率相等
C.推力F与物体所受斜面摩擦力f大小之比为2:1
D.整个运动过程中推力F做的功与物体克服所受斜面摩擦力f做得功之比为1:1

分析 物体上升过程是先匀加速直线运动后匀减速直线运动,下降过程是匀加速直线运动;根据速度位移公式列式后联立求解得到上升两个过程加速度之比;根据位移时间关系公式列式求解下降过程的加速度与上升过程的加速度之比;根据牛顿第二定律列式求解摩擦力和推力情况.

解答 解:A、由于上升时两个阶段中第一上升过程初速度是0,末速度为v,第二上升过程,初速是v,末速度是0,故可以知道两个阶段的加速度大小相等,运动时间相等;故A错误;
B、对上升过程,有:x=$\frac{{v}_{D}}{2}t$;
对下降过程,有:x=$\frac{{v}_{B}}{2}t$;
联立解得:vB=vD;故B正确;
C、第一上升过程,根据牛顿第二定律,有:
F-f-mgsinθ=ma1
第二上升过程,根据牛顿第二定律,有:
f+mgsinθ=ma2   ②
下降过程,根据牛顿第二定律,有:
mgsinθ-f=ma    ③
设斜面长为2s,上升时间为2t,
对上升第一过程:s=$\frac{1}{2}$a1t2
对下降过程:2s=$\frac{1}{2}$a(2t)2
由以上两式解得:
a1:a=2:1   ④
联合①②③④解得:
F:f=8:1;
故C错误;
D、推力F做的功:WF=F•S;
克服摩擦力做功:Wf=f•(4S);
由于F:f=8:1,故WF:Wf=2:1;故D错误;
故选:B.

点评 本题关键是明确物体各个过程的受力情况和运动情况,然后灵活选择运动学公式和牛顿第二定律列式分析,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.我们知道:对已知内阻的电压表既可当成电压表使用,也可当成电流表使用;同理对已知内阻的电流表既可当成电流表使用,也可当成电压表使用.现要测量某一电流表A的内阻r1.给定的器材有:
①待测电流表A(量程300μA,内阻r1约为20Ω)
②电压表V1(量程3V,内阻r2=3kΩ)
③电压表V2(量程15V,内阻r3=4kΩ)
④定值电阻R1=10Ω
⑤滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω,允许通过的最大电流0.5A)
⑥电源E(电动势4V,内阻忽略不计)
⑦电键S一个,导线若干
要求较为准确地测量电流表A的内阻r1,测量时电表指针的偏转均超过其量程的一半,请回答下列问题:
(1)电压表选②.(填“②”或“③”);
(2)在方框中画出测量电路原理图;
(3)电路接通后,调节滑动变阻器R2,测得电压表读数为U,电流表读数为I,用已知和测得的物理量表示电流表内阻r1=$\frac{{U{R_1}}}{{I{r_2}}}-{R_1}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列物理量中属于矢量的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨,相距为L=10cm,竖直放置,导轨上端连接着电阻R1=1Ω,质量为m=0.01kg、电阻为R2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放,经过一段时间后达到最大速率,g取10m/s2,求此时:
(1)杆的最大速率;
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(3)电阻R1消耗的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.从阴极K发射的电子(电荷量e=1.60×10-19C,质量为m=l×10-30kg),经电势差U0=5000V的阳极加速后,沿平行于板面的方向从中央射入两块长L1=l0cm,间距d=4cm的平行金属板A,B之间.在离金属板边缘L2=75cm处放置一个直径D=20cm,带有记录纸的圆筒.整个装置放在真空内,电子发射的初速度不计.若在两金属板上加以U1=1000cos2πt(V)的交变电压,并使圆筒绕中心轴按图中所示方向以n=2r/s匀速转动.求:
(1)电子进入偏转电场的初速度v0
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(3)画出ls内圆筒上所记录的图形(不要求推导过程,画出图即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,内壁光滑的薄壁圆钢管竖直固定在水平地面上.钢管的高为h=5.0m,横截面直径为d=2.0m,右侧壁底部开有一个小孔.一只小球P从钢管顶端的A点以初速度v沿钢管顶面圆的直径方向抛出的同时,另一个滑块Q从水平面上的E点以初速度2v沿水平面向钢管运动,小球P运动过程中依次跟钢管内壁的B、C两点相碰(碰撞中没有动能损失,碰撞时间极短可以忽略不计),然后恰好落在底面圆的圆心D处,此时滑块Q也恰好第一次运动的圆心D处且速度为零.(P、Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2)求:
(1)初速度v的大小;
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于A的正方形空腔的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法正确的是(  )
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B.若不计空气阻力,在下落过程中,B对A没有压力
C.若考虑空气阻力,在下落过程中,B对A的压力向下
D.若考虑空气阻力,在上升过程中,A对B的压力向下

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的
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