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【题目】如图所示,用同样材料制成的一个轨道,AB段为 圆弧,半径为R,水平放置的BC段长度也为R.一小物块质量为m,与轨道间动摩擦因数为μ,当它从轨道顶端A由静止下滑时,恰好运动到C点静止.那么物体在AB段克服摩擦力做的功为( )

A.μmgR
B.
C.mgR(1﹣μ)
D.

【答案】C
【解析】解:设物体在AB段克服摩擦力做的功为Wf

对全过程应用动能定理:mgR﹣Wf﹣μmgR=0

解得:Wf=mgR(1﹣μ)

故选:C

【考点精析】掌握动能定理的综合应用是解答本题的根本,需要知道应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个物体在与水平面的夹角为θ的斜向上的拉力F的作用下,沿光滑水平面做匀加速直线运动,在物体通过距离S的过程中运动的时间为t,则( )

A.力F对物体做的功为FS
B.力F对物体做的功为FScosθ
C.力F对物体的冲量为Ft
D.力F对物体的冲量为Ftcosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用如图所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到了如图所示的三个落地处.

(1)请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置
(2)已知:mA:mB=2:1,碰撞过程中动量守恒,则由图可以判断出Q是球的落地点,P′是球的落地点.
(3)用题中字母写出动量守恒定律的表达式

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,与某一电源相连,它的极板长L04 m,两板间距离d4×103m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为m4×105kg,电量q=+1×108C.(g10 m/s2)问:

1)微粒入射速度v0为多少?

2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U应取什么范围?

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【题目】若有一星球密度与地球密度相同,它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的3倍,则该星球质量是地球质量的( )
A.0.5倍
B.3倍
C.27倍
D.9倍

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【题目】某探究性学习小组对一辆自制遥控车的性能进行研究.他们让这量小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v﹣t图象,已知小车在0~t1时间内做匀加速直线运动,t1~10s时间内小车牵引力的功率保持不变,7s末到达最大速度,在10s末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m=0.5kg,整个过程中小车受到的阻力f大小不变.则以下说法正确的是( )

A.小车匀加速直线运动时牵引力大小为3N
B.小车匀加速直线运动的时间t1=2s
C.小车所受阻力f的大小为2N
D.t1~10s内小车牵引力的功率P为6W

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【题目】一个质量为m的物体,(体积可忽略),在半径为R,的光滑半球顶点处以水平速度v0运动,如图所示,则下列说法正确的是( )

A.若v0= ,则物体对半球顶点无压力
B.若v0= ,则物体对半球顶点的压力为 mg
C.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为mg
D.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为零

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【题目】如图所示面积为 0.2m2 的单匝线圈在匀强磁场中线圈两端通过电刷 AB 与外电路连接, 磁场方向垂直线圈平面.已知磁感应强度 B=0.2T,电阻 R=10Ω,线圈电阻忽略不计。假定线圈转动过程 中,电刷 AB 与外电路始终良好接触,当线圈绕轴 OOˊ转过 90°时,求:

(1)流过电阻 R的电流方向;

(2)穿过线圈的磁通量的变化量大小;

(3)在此过程中通过 R的电量.

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【题目】手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,示意如图.绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L.t=0时,O位于最高点,P的位移恰好为零,速度方向竖直向上,下列判断正确的是( )

A.该简谐波是纵波
B.该简谐波的最大波长为2L
C.t= 时,P在平衡位置上方
D.t= 时,P的速度方向竖直向上

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