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精英家教网如图甲所示,一小物块放在升降机的底板上,随升降机一起由静止开始在竖直方向做匀变速直线运动,每次运动距离均相同.物块对升降机底板的压力为F、升降机的末速度大小为v,F-v2图象如图乙所示,当地重力加速度为g.则以下说法的是(  )
A、物块的质量为
a
g
B、b=2a
C、每次运动高度为
b-a
2g
D、当v2=c时,木块一定处于完全失重状态
分析:由图可知物体的运动性质,并由纵坐标的截距可知物体匀速运动时的压力;再由图象的变化可分析物体受力及运动的变化关系.
解答:解:由v2=2ah可知,a=
v2
2h
;则F=
mv2
2h
;故图象的斜率表示物体的合力;
A、由图可知,当速度为零时,物体保持静止,此时压力大小等于重力;故说明物体的重力为a,则由G=mg可知,m=
a
g
;故A正确;
B、由图可知,c点时牵引力为零,则物体只受重力,此时加速度为g;则b点的加速度也为g;故b=2mg,故b=2a;故B正确;
C、因a、b均为牵引力;而g为加速度,故
b-a
2g
之比应为质量;不可能为高度;故C错误;
D、c时对应两点,一为(c,0)二为(c,b)两点,(c,0)时处于完全失重状态;而(c,b)为超重状态;故D错误;
故选:AB.
点评:本题结合图象考查超重与失重,在解题时要注意因高度相同,故应用v2=2ah可以得出力与速度平方的关系.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?河池模拟)如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,
可测出相应的N的大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:
(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ;
(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ.
(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为H处由静止释放,H为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)游标卡尺和螺旋测微器是两种常用的测量长度的精密仪器.如图甲所示的游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度,甲图示状态的读数是
13.55
13.55
mm;用如图乙所示螺旋测微器测量一根金属丝的直径的读数是
0.678
0.678
mm.

(2)在“验证力的平行四边形定则“实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某-点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉像皮条.某同学认为在此过程中必须注意以下几项:
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
E.在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置
其中正确的是
CE
CE
.(填人相应的字母)
(3)利用如图丙所示的装置可测量弹簧的劲度系数.一小平面镜B(可视为一点)竖直固定在物块P上,它们的总质量为m.现将P紧靠着直立的弹簧上端,用插销K固定,此时弹簧处于自然长度,从固定的点光源S发出的光经过平面镜反射后在竖直标尺的A点形成一小光斑.松开插销K,发现最终小光斑稳定在标尺上某点,该点到A点的距离为h.已知点光源S与平面镜的水平距离为L0,标尺与平面镜的水平距离为L,则该弹簧的劲度系数为
L+L0
hL0
mg
L+L0
hL0
mg

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,光滑水平面有一静止的长木板,质量M=3.0kg.某时刻,一小物块(可视为质点)以v0=4.0m/s的初速度滑上木板的左端,经过t=0.50s小物块到达木板的最右端.已知小物块的质量m=1.0kg,它与长木板之间的动摩擦因数μ=0.30,重力加速度g取10m/s2
(1)求木板的长度L;
(2)如图乙所示,在小物块滑上木板的同时,对木板施加一个水平向右的拉力F,经过一段时间,小物块恰好停在木板的最右端,求拉力F的大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为mA和mB的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上,已知mA=1 kg.现使A瞬时获得水平向右的初速度v0,从此时刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,其中A物块的速度图线略去了开始的一小段.已知弹簧始终处于弹性限度内.试求:

(1)物块A的初速度v0的大小和物块B的质量mB;

(2)在A、B和弹簧相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能.

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