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7.有一物体在高h处,以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,恰好落到光滑的斜面上时速度与斜面平行.它的水平方向的分速度和竖直方向的分速度随时间t变化的图象是图中的(  )
A.B.C.D.

分析 物体在落到斜面上前,物体做平抛运动,根据平抛运动的特点求得速度的变化,落到斜面上后,沿斜面向下做加速运动,根据速度时间关系求得速度变化即可判断

解答 解:小球在落到斜面前,做平抛运动,竖直方向自由落体运动,水平方向匀速运动,故有:
vx=v0
vy=gt
落到斜面上后,沿斜面向下做加速运动,根据牛顿第二定律可知:
$a=\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ$
水平方向的加速度为:
ax=acosθ
故有:v′x=v0+gsinθcosθt
竖直方向的速度为:$v{′}_{y}={v}_{y}+gsi{n}^{2}θt$,故BC正确,AD错误
故选:BC

点评 本题在分析物体运动情况的基础上,根据运动的分解法研究两个方向的速度与时间的关系,难度不大.

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4.如图所示,光滑的金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成α角.导轨下端接有阻值为R的电阻.质量为m,电阻为r的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现给杆一沿轨道向下的初速度v0,杆向下运动至速度为零后,再沿轨道平面向上运动达最大速度v1,然后减速到零,再沿轨道平面向下运动,一直往复运动到静止,重力加速度为g,试求:
(1)细杆获得初速度v0瞬间的加速度a的大小;
(2)当杆速度为v1时离最初静止位置的距离L1
(3)导体棒从获得一初速度v0开始到向上运动达最大速度v1过程中克服弹簧弹力做功为W,在此过程中整个回路产生的焦耳热是多少?

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18.如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,当线圈由图示位置转过90°的过程中,下列判断不正确的是(  )
A.电压表的读数为$\frac{NBSωR}{\sqrt{2}(R+r)}$
B.通过电阻R的电荷量为q=$\frac{NBS}{2(R+r)}$
C.电阻R所产生的焦耳热为Q=$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ωRπ}{4(R+r)^{2}}$
D.当线圈由图示位置转过30°时的电流为$\frac{NBSω}{2(R+r)}$

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15.在匀强磁场中,一只矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的交变电动势的图象如图所示.则 (  )
A.交变电动势的频率为100 Hz
B.线框转动的角速度为100π rad/s
C.t=0.01s时线框平面与中性面重合
D.线框产生的交变电动势有效值为311 V

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2.汽车的质量m=1×103kg,发动机的额定功率为p=60kW,在平直水平路面上行驶时,阻力大小f=1×103N,g=10m/s2.求:
(1)汽车保持额定功率不变从静止起动后,能达到的最大速度是多大?
(2)若汽车从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?

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12.在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合历史事实的是(  )
A.伽利略总结出了行星运动的三大规律
B.开普勒总结出了行星运动的三大规律
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.牛顿首先较准确地测出了万有引力常量G的数值

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,木板B静止于光滑水平面上,物块A停在B的左端.质量为m1=1kg的小球用长为l=0.45m的轻绳悬挂在固定点O上.将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生弹性碰撞后反弹.物块与小球可视为质点,不计空气阻力,已知A、B间的动摩擦因数为0.1,A的质量m2、B质量m3均为5kg.为使A、B达到共同速度前A不滑离木板,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球刚摆至最低点时的速度v0大小;
(2)碰撞后瞬间小球的速度v1′大小和物块A的速度v2′大小;
(3)木板B至少多长.

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16.在跳高运动员落地的位置通常会放置海绵垫,这样做是为了(  )
A.减小运动员落地时的动量
B.减小运动员的动量变化
C.减小运动员所受的冲量
D.减小运动员落地时受到的平均作用力

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15.如图所示,在 y 轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷-2Q,在 x 轴上C点有点电荷+Q,且CO=OD,∠ADO=60°,下列判断正确的是(  )
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