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2.如图所示,物体A在斜面上由静止匀加速滑下x1后,又匀减速地在平面上滑过x2后停下,测得x2=2x1,则物体在斜面上的加速度a1与在平面上的加速度a2的大小关系为(  )
A.a1=a2B.a1=2a2C.a1=$\frac{1}{2}$a2D.a1=4a2

分析 匀加速的末速度和匀减速运动的初速度相等,根据匀变速直线运动的速度位移公式求出加速度的大小关系.

解答 解:设匀加速运动的末速度为v,对于匀加速直线运动阶段有:v2=2a1x1
对于匀减速运动阶段,采用逆向思维有:v2=2a2x2
联立两式解得$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}=\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}=2$,即a1=2a2
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.一个质量m=2kg木块,放在倾角θ=37°的斜面上,从静止开始受一平行斜面的拉力F=20N作用,沿斜面向上作加速运动,拉力作用t=2s后撤去拉力.斜面与木块之间动摩擦因数μ=0.25、斜面足够长.求:
(1)再经过多少时间木块能回到斜面底端?
(2)回到斜面底端的速度大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB和圆弧轨道BCD组成,将质量m=0.1kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.g=10m/s2.求:

(1)圆轨道的半径R.
(2)若小球从D点水平飞出后又落到斜面上,其中最低的位置与圆心O等高,求θ的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)试验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是B
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
(2)图2是试验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22cm、sBC=4.65cm、sCD=5.08cm、sDE=5.49cm、sEF=5.91cm、sFG=6.34cm.已知打点计时器的工作效率为50Hz,则小车的加速度a=0.43m/s2,打下“E”计数点时物体的瞬时速度为vE=0.57m/s.(结果保留2位有效数字).
(3)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线.如图3中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是平衡摩擦力时木板倾角太大;曲线上部弯曲的原因是没有满足小车质量远大于砂和砂桶的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学用如图甲所示的实验装置探究物体的速度与时间的关系:

①电火花打点计时器接交流电源(选填:直流、交流);
②实验时,使小车靠近打点计时器,先接通电源再放开小车(填“接通电源”或“放开小车”).
③若所接电源的频率是50Hz,则每隔0.02秒打一个点.
④图乙是绘出的小车速度-时间关系图线,根据图线求出小车的加速度为a=0.625m/s2.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图,在竖直平面内有水平向右、场强为E的匀强电场,在匀强电场中有一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系一质量为m的带电小球,它静止时位于A点,此时细线与竖直方向成37°角,如图所示.现对在A点给小球一垂直于细线方向的初速度,使小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动.下列对小球运动的分析,正确的是(不考虑空气阻力,细线不会缠绕在O点上)(  )
A.小球运动到C点时动能最小B.小球运动到F点时动能最小
C.小球运动到Q点时动能最大D.小球运动到P点时机械能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列说法正确的是(  )
A.处于静电平衡状态的导体,内部既无正电荷,又无负电荷
B.处于静电平衡状态的导体,内部和外表面处的电场强度均为零
C.手拿不带电的金属棒靠近带正电的验电器,那么验电器的金属箔张开的角度将变小
D.电容越大的电容器,带电荷量也一定越多

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列关于分力与合力的说法,正确的是(  )
A.两个力的合力,可能小于任一个分力
B.5N、2N、6N三个共点力最大合力为13N,最小合力为1N
C.将一个已知力进行分解,若已知两个分力的大小,则只有唯一解
D.合力是分力等效替代的结果

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘半径R=0.2m,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块.当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC.以知AB段斜面倾角为53°,BC段斜面倾角为37°,滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均μ=0.5,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m.滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6; cos37°=0.8
(1)当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?
(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B点时的机械能.
(3)从滑块到达B点时起,经0.6s 正好通过C点,求BC之间的距离.

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