【题目】如图所示,有三个斜面a、b、c,底边分别为L、L、2L,高度分别为2h、h、h,同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同,这个物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的三种情况相比较,下列说法正确的是( )
A. 物体损失的机械能△Ec=2△Eb=4△Ea
B. 物体到达底端的动能Eka=2Ekb=2Ekc
C. 因摩擦产生的热量2Qa=2Qb=Qc
D. 物体减少的重力势能2△Epc=2△Epb=△Epa
【答案】CD
【解析】
设斜面和水平方向夹角为θ,斜面长度为X,则物体下滑过程中克服摩擦力做功为:W=mgμXcosθ,Xcosθ即为底边长度。
AC、物体下滑,除重力外有摩擦力做功,根据能量守恒,损失的机械能摩擦力做的功,等于由于摩擦产生的内能。
由图可知a和b底边相等且等于c的一半,故摩擦生热关系为:Qa=Qb=Qc,所以损失的机械能△Ea=△Eb=△Ec
故A错误,C正确;
B、设物体滑到底端时的速度为v,根据动能定理得:mgH-mgμXcosθ=mv2-0,
Eka=2mgh-mgμL,
Ekb=mgh-mgμL,
Ekc=mgh-mgμ2L,
根据图中斜面高度和底边长度可知滑到底边时动能大小关系为:
Ek1>EK2>Ek3,故B错误;
D、重力势能跟高度有关,b、c的高度相等,a的高度是b、c的2倍,所以物体减少的重力势能2△Epc=2△Epb=△Epa,故D正确,
故选:CD。
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【题目】如图所示是某次四驱车比赛的一段轨道.四驱车(可视为质点)的质量m=1.0kg,额定功率为P=7W.四驱车从水平平台上A点以额定功率启动,经过一段时间t1=1.5s后关闭发动机,四驱车由平台边缘B点飞出后,恰能沿竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向飞入圆形轨道.已知四驱车在AB段运动时的阻力f恒为1N,AB间的距离L=6m,圆轨道的半径R=1m,∠COD=53°,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)四驱车从B点飞出时的速度VB的大小;
(2)四驱车从B点运动到C点的时间t2;
(3)四驱车第一次经过D点时对轨道的压力大小.
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【题目】用计算机辅助实验系统做验证牛顿第三定律的实验,点击实验菜单中“力的相互作用”。如图(a)所示,把两个力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果[图(b)]。分析两个力传感器的相互作用力随时间变化的曲线,以下结论错误的是:
A. 作用力与反作用力大小时刻相等
B. 作用力与反作用力作用在同一物体上
C. 作用力与反作用力大小同时变化
D. 作用力与反作用力方向相反
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【题目】如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则 ( )
A. 0~t1时间内F的功率逐渐增大
B. t2时刻物块A的加速度最大
C. t2时刻后物块A做反向运动
D. t3时刻物块A的动能最大
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【题目】一简谐横波上a、b两质点相距10m,某时刻观察发现,当a在波峰时,b在平衡位置且向上振动,3s后发现,a恰好在波谷,b在平衡位置向下振动,关于该波,下列说法正确的是________
A.简谐波的波动周期最大6s
B.简谐波的波长最大40m
C.波的传播速度可能为
D.质点的振动频率可能为
E.质点a比质点b先振动
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【题目】如图所示,一等腰直角棱镜水平放置,,一单色光垂直等腰直角棱镜的AB面从O点射入棱镜,经反射和折射后,从BC面和AC面出射的光线夹角为,则:
①该棱镜的折射率为多少?
②若将光线绕O点逆时针旋转,从AC面射出的光线与从AB面射入的光线夹角为多少?
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【题目】以下例举了一部分关于近代物理学的相关表述内容:
①“人造太阳”的核反应方程是,核能大小的计算公式
②紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
③根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
④电子质量为m,一对正、负电子以相同的动能相向碰撞,“湮灭”后放出一对光子,设光子的频率为、动量为p和,光速为c。则式子和成立
⑤射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
⑥光子的能量ε和动量p可以表示为ε=hν和p=,能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量
⑦的半衰期为5730年,今测得某古树中的含量为当时的四分之一,则该古树的死亡时间约11460年
⑧由放射性元素中放射出来的α射线是高速运动的氦原子,射线的光子并且很容易绕过阻碍物到达目的地
结合你所学后的理解,你认为①~⑧中正确的是
A. 只有①③④⑤正确 B. 只有③④⑥⑦正确
C. 只有②④⑤⑧正确 D. 只有②③④⑥⑦⑧正确
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【题目】为了探究动能定理,某同学在实验室组装了如图甲所示的装置:
(1)该同学想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的必要措施是___________
A.平衡摩擦力
B.先接通电源后释放小车
C.钩码的质量远小于小车的总质量
D.钩码的质量远大于小车的总质量
(2)如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,距离如图所示,则打B点时的速度__________;
3)该同学经过认真操作后,发现小车动能的变化量总是略小于拉力做的功,他猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的,若钩码质为,小车质量为M,重力加速度为,则小车受到的实际拉力为____________。
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【题目】某同学用如图1所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.
(1)实验中必须要求的条件是_______
A.斜槽轨道尽量光滑以减少误差
B.斜槽轨道末端的切线必须水平
C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量_______(填选项号)
A.水平槽上未放B球时,测量A球落点P到O点的距离
B.A球与B球碰撞后,测量A球落点M到O点的距离
C.A球与B球碰撞后,测量B球落点N到O点的距离
D.测量A球或B球的直径
E.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)
F.测量释放点G相对于水平槽面的高度
G.测量水平槽面离地的高度
(3)某次实验中得出的落点情况如图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为_______.
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