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4.如图所示,水平面上固定有高为AC=H、倾角为30°的直角三角形光滑斜面,有一长为2H、质量为m的均匀绳,其一端拴有质量为m(可看作质点)的小球,另一端在外力F作用下通过斜面顶端的光滑小定滑轮从A点沿斜面缓慢运动到B点,不计绳绷紧是的能量损失,则该过程中(  )
A.绳子的重力做功为0B.绳的重力势能增加了$\frac{1}{4}$mgH
C.绳的机械能增加了$\frac{1}{4}$mgHD.小球对绳的拉力做功mgH

分析 由于运动是很缓慢的,为准静态过程,所以拉力做的功转化为绳子的重力势能与小球的重力势能增加的和;分别计算出绳子与小球的从末状态的重力势能,然后结合功能关系说明即可

解答 解:A、B、选择地面为0势能面,则开始时绳子有$\frac{1}{2}$是竖直悬挂的,其重心位于高$\frac{1}{2}$H处,另外的$\frac{1}{2}$在地面上,所以绳子的初状态的重力势能:Ep1=$\frac{1}{2}$mg$•\frac{1}{2}H$=$\frac{mgH}{4}$
末状态的绳子位于斜面上,整个的绳子的重心的高度是$\frac{1}{2}$H,所以其重力势能:Ep2=mg$•\frac{1}{2}H$=$\frac{mgH}{2}$
绳子的重力势能增加量:△EP1=EP2-EP1=$\frac{1}{4}$mgH,所以重力对绳子做功:WG=-$\frac{1}{4}$mgH 故A错误,B错误;
C、绳子的动能不变,重力势能增加$\frac{1}{4}$mgH,所以绳的机械能增加了$\frac{1}{4}$mgH.故C正确;
D、由几何关系可知,小球恰好到达A点,上升的高度是H,所以小球的重力势能增加为mgH,则小球对绳的拉力做功-mgH.故D错误.
故选:C

点评 该题中,绳子与小球的重心的位置都上升,解题的关键是要把握住开始时绳子的其中$\frac{1}{2}$的部分,重心在$\frac{1}{2}$H处,而不是全部的绳子的重心在$\frac{1}{2}$H处

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某同学利用图(a)所示电路测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化.实验中使用的器材为:电池E(内阻很小)、开关S1和S2、电容器C(约100μF)、电阻R1(约200kΩ)、电阻R2(1kΩ)、电压表(量程6V)、秒表、导线若干.

(1)按图(a)所示的电路原理图将图(b)中实物图连线.
(2)先闭合开关S2,再断开开关S2;闭合开关S1,同时按下秒表开始计时,若某时刻电压表的示数如图(c)所示,电压表的读数为3.60V(保留2位小数).
(3)该同学每隔10s记录一次电压表的读数U,记录的数据如表所示,在图(d)给出的坐标纸上绘出U-t图线.已知只有一个数据点误差较大,该数据点对应的表中的时间是40s.
时间t/s10.020.030.040.050.060.0
电压U/V2.143.454.234.515.005.18

(4)电路中C、R2和S2构成的回路的作用是使实验前电容器两个极板上的电荷相中和.

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6.一平行板电容器每个极板都是半径为1.5cm的圆形金属板,两极板正对,两极板间的距离为2mm,且两极板间用陶瓷作电介质(相对介电常数为6),则电容器的电容为多少皮法?若该电容器的击穿电压为40V,则电容器刚好被击穿时,带电量为多少?板间场强为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.核电站利用原子核链式反应放出的世大能量进行发电,${\;}_{92}^{235}$U是核电站常用的核燃料,${\;}_{92}^{235}$U受一个中子轰击后裂变成${\;}_{56}^{144}$Ba和${\;}_{36}^{89}$Kr两部分,并产生3个中子,要使链式反应发生,裂变物质的体积要大于(选填“大于”或“小于”)它的临界体积.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,A、B两小物块在光滑水平面上沿同一直线同向运动,动量分别为pA=6.0kg•m/s,pB=8.0kg•m/s.A追上B并与B相碰,碰后A、B的动量分别为pA′和pB′,pA′、pB′的值可能为(  )
A.pA′=pB′=7.0kg•m/sB.pA′=3.0kg•m/s,pB′=11.0kg•m/s
C.pA′=-2.0kg•m/s,pB′=16.0kg•m/sD.pA′=-6.0kg•m/s,pB′=20.0kg•m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.质量为m的物体,在距水平地面h高处以$\frac{g}{4}$的加速度匀加速竖直下落到地面,若重力加速度为g,则在此过程中(  )
A.物体的重力势能减少mghB.物体的动能增加mgh
C.物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mghD.物体的机械能减少$\frac{3}{4}$mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,风帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度v大小成正比,即f=kv(k未知),方向与v 的方向相反.滑块从静止开始沿斜面下滑的v-t图象如图所示,图中的倾斜直线是t=0时刻速度图线的切线.求:
(1)滑块运动的最大速度和最大加速度
(2)k值的大小.

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13.如图所示,左侧的圆形导电环半径为r=2.0cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容为C=100μF的电容器相接,导电环的电阻不计,环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁场磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$=100$\sqrt{2}$πsinωt,若电容器C所带电荷量的最大值为1.41×10-9C,则所用理想变压器的原副线圈的匝数之比是(取π2=10)(  )
A.25:1B.1:25C.141:4D.4:141

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14.某研究性学习小组采用如图甲所示的装置,探究物体的加速度与质量的关系,提供的器材有:气垫导轨、滑块(总质量为m,左端装有遮光板)、光电门(配接数字计时器)、米尺、铁架台.实验中,测出导轨顶端A与光电门所在位置B的距离为L,导轨顶端距水平面的高度为h.

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(2)接通气源,让滑块从A端由静止开始向下运动,读出遮光板通过光电门的时间为t1,若遮光板的宽度用d表示,则滑块运动到B点时的速度1=$\frac{d}{{t}_{1}}$,下滑过程的加速度a1=$\frac{{d}^{2}}{2L{t}_{1}^{2}}$.
(3)实验中,为使滑块受到的合外力保持不变,在改变滑块质量m时应调节导轨顶端距水平面,使mh乘积不变,测出多组m、t数据后,描点做出t2-m(选填“t2-m”或“t2-$\frac{1}{m}$”)的线性图象,可得出加速度与质量的关系.

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