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12.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上.a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则(  )
A.a落地前,轻杆对a先做正功后做负功
B.a落地时速度大小为零
C.a落地时速度大小为$\sqrt{2gh}$,此时b的速度为零
D.a落地前,当a的机械能最小时,轻杆对b的弹力为零

分析 a、b组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,通过b的动能变化,分析a的机械能的变化,判断轻杆对a的做功情况.根据系统机械能守恒求出a球运动到最低点时的速度大小.

解答 解:A、当a到达底端时,b的速度为零,所以在整个过程中,b的速度先增大后减小,动能先增大后减小,b的重力势能不变,则b的机械能先增大后减小.a、b组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,则知a的机械能先减小后增大,由功能原理知,轻杆对a先做负功后做正功,故A错误.
BC、a落地时,b的速度为零,设此时a的速度为v.根据系统机械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2,解得v=$\sqrt{2gh}$.故B错误,C正确.
D、b的速度先增大后减小,b的速度最大时合力为零,轻杆对b的弹力为零,此时a的机械能最小.故D正确;
故选:CD

点评 解决本题的关键是要知道a、b组成的系统机械能守恒,以及知道当a的机械能最小时,b的动能最大,b的合力为零.

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20.不同国家发射的地球同步卫星,相同的是(  )
A.周期B.向心力C.质量D.体积

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3.如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感应强度大小也为B、方向垂直纸面向里.一个带正电的粒子(质量m,电量q,不计重力)从电场左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了a点,然后重复上述运动过程.(图中虚线为电场与磁场、相反方向磁场间的分界面,并不表示有什么障碍物).
(1)中间磁场区域的宽度d为多大;
(2)带电粒子在两个磁场区域中的运动时间之比;
(3)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.

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20.如图所示为一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C的p-$\frac{1}{V}$图象,其中AB段是一段圆弧,A、B两点的连线与$\frac{1}{V}$轴平行,BC为延长线过原点的直线,则从状态A变化到状态B气体内能减小(填“增加”、“不变”或“减少”);从状态B变化到状态C气体放出(填“吸收”或“放出”)热量.

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7.在建设海南国际旅游岛的大好形势下,海南政府更加重视民生工程的建设,在新建成的白沙门公园游乐场中,一群活泼的孩子正在快乐的游戏着.一个质量为20kg的孩子从5m高的滑梯顶部由静止开始潇洒的滑下,若孩子和滑梯间没有摩擦,则其在滑梯顶部的重力势能是多少?滑到滑梯底部时的动能是多少?速度是多少?

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17.有两个完全相同的电热器,分别通以如图甲和乙所示的峰值相等的方波交变电流和正弦交变电流.则这两个电热器的电功率之比.(  )
A.1:1B.1:2C.2:1D.1:3

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4.关于摩擦力的说法正确的是(  )
A.静止的物体不受摩擦力作用
B.受摩擦力的物体一定受到弹力作用
C.摩擦力一定是阻碍物体运动
D.受滑动摩擦力作用的物体一定是运动的

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1.如图1所示,通过电磁铁断电让小钢球开始做自由落体运动,通过光电门可记录小球通过光电门的时间△t.

(1)用游标卡尺测量了小钢球的直径d,结果如图2所示,他记录的小钢球的直径d=10.15mm;
(2)若要验证机械能守恒,本实验还需要测量的物理量是小钢球到光电门时下降的高度;
(3)若第(2)问中的物理量用x表示,请写出运动过程中机械能守恒的表达式$2gx=\frac{{d}^{2}}{△{t}^{2}}$.

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2.如图所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量m=1kg可视为质点的小物块压缩而处于静止状态,且弹簧与物块不栓接,弹簧原长小于光滑平台的长度.在平台的右端有一传送带,AB长L=3m,物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,与传送带相邻的粗糙水平面BC长s=1.5m,在C点右侧有一半径R=0.8m的$\frac{1}{4}$光滑竖直圆弧CD与BC平滑连接.若不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失,传递带以v=5m/s的速率顺时针转动,当被压缩的弹簧储存的18J能量全部释放时,物块恰能滑到与圆心等高的D点,取g=10m/s2
(1)求物块与粗糙水平面间的动摩擦因数
(2)若传送带速度可调,求物块以最大速度通过传送带后最终停下的位置距C点的距离.

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