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9.如图所示,杆A倾斜固定在水平地面上,倾角为θ,质量为m的小环P把竖直杆B和杆A套在一起,竖直杆B以速度v水平向左匀速直线运动,所有接触点均光滑.在小环P沿着杆A上升过程中,下列关于小环P的说法,正确的是(  )
A.小环P速度大小为$\frac{v}{cosθ}$B.小环P速度大小为vcosθ
C.小环的机械能守恒D.小环的机械能增加

分析 小环P参与两个分运动,水平向左的分运动和竖直向上的分运动,沿着杆子的运动是合运动,根据平行四边形定则得到环的速度大小;小环匀速运动,动能不变,重力势能增加.

解答 解:AB、将小环P的运动沿着水平和竖直方向分解,如图所示:

故环的实际速度vP=$\frac{v}{cosθ}$,故A正确,B错误;
CD、环匀速上升,重力势能增加,动能不变,故机械能(等于动能与重力势能的代数和)增加,故C错误,D正确;
故选:AD

点评 本题考查运动的合成与分解,关键是找到合运动的分运动,结合平行四边形定则分析,同时要知道机械能等于重力势能与动能的代数和.

练习册系列答案
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8.原子核的能量也是量子化的,${\;}_{89}^{226}$Ac能发生β衰变产生新核${\;}_{90}^{226}$Th,处于激发态的新核${\;}_{90}^{226}$Th的能级图如图所示.
①写出${\;}_{89}^{226}$Ac发生β衰变的方程;
②发生上述衰变时,探测器能接收到γ射线谱线有几条?求出波长最长γ光子的能量E.

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20.如图所示,一根弹性细绳颈度系数k=5N/m,将其一端固定,另一端穿过一光滑小孔O且系住一质量为m=1kg的小滑块,滑块放在水平地面上.当细绳竖直时,小孔O到悬点的距离恰为弹性细绳原长,小孔O到正下方水平地面上P点的距离为h=0.5m,滑块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹性细绳始终在其弹性限度内,g=10m/s2,求当滑块置于水平面恰好能保持静止时,滑块到P点的最远距离.

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17.如图所示,质量为m的铜棒长为L,棒的两端各与长为a的细软铜线相连,静止悬挂在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当棒中通过恒定电流后,铜棒向上摆动,最大偏角为θ,重力加速度g已知,则下列说法正确的是(  )
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C.铜棒摆动过程中,机械能守恒
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4.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距L,电阻R与两导轨相连,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m,电阻不计的导体棒MN在竖直向上的恒力F作用下,由静止开始沿导轨向上运动.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.求:
(1)初始时刻导体棒的加速度;
(2)当流过电阻R的电流恒定时,求导体棒的速度大小.

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14.在竖直的井底,将一物块以11m/s的速度竖直地向上抛出,物体经过井口时被接住,前1s内物体的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,加速度g取10m/s2.则:
(1)物体从抛出到被人接住所经历的时间为1.2 s
(2)此竖直井的深度为6 m.

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1.如图所示,图甲为热敏电阻的R-t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器L等组成的一个简单的恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为150Ω.当线圈中电流大于或等于20 mA时,继电器的衔铁P被吸合.为控制电路供电的电池的电动势E=6V,内阻可以忽略不计.图中“电源”是恒温箱加热器(图中未画出)的电源.则下列说法中正确的是(  )
A.继电器的工作原理是电流的磁效应
B.工作时,应该把恒温箱内的加热器接在C、D端
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18.在光滑水平面上,有一个粗细均匀的边长为L的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,如图甲所示,测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示(  )
A.线框开始运动时ab边到磁场左边界的距离为$\frac{L}{3}$
B.线框边长与磁场宽度的比值为3:8
C.离开磁场的时间与进入磁场的时间之比为(3-2$\sqrt{2}$):1
D.离开磁场的过程中外力做的功与进入磁场的过程中外力做的功相等

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17.跳台滑雪是一种极为壮观的运动,它是在依山势建造的跳台上进行的运动.运动员穿着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得较大速度后从跳台水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.如图所示,已知某运动员连带身上装备的总质量m=50kg,从倾角为θ=37°的坡顶A点以速度v0=20m/s沿水平方向飞出,到山坡上的B点着陆,山坡可以看成一个斜面(不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).(  )
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