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【题目】沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5 s5~10 s10~15 sF的大小分别为F1F2F3,则

A. F1<F2 B. F2>F3

C. F1>F3 D. F1=F3

【答案】A

【解析】v–t图象可知,0~5 s内加速度a1="0.2" m/s2,沿斜面向下,根据牛顿第二定律有mgsin θ–f–F1=ma1F1="mgsin" θ–f–0.2m5~10 s内加速度a2=0,根据牛顿第二定律有mgsin θ–f–F2=ma2F2="mgsin" θ–f10~15 s内加速度a3="–0.2" m/s2,沿斜面向上,根据牛顿第二定律有mgsin θ–f–F3=ma3F3="mgsin" θ–f+0.2m。故可得:F3>F2>F1,选项A正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有人提出加速度的变化率的概念,基于你的理解,下列说法正确的是(  )

A. 加速度的变化率的单位应是m/s3

B. 加速度的变化率为零的运动是匀速直线运动

C. 若加速度与速度同方向,如图所示的a t图像,表示的是物体的速度在减小

D. 若加速度与速度同方向,如图所示的a t图像,已知物体在t=0时速度为5 m/s,则2 s末的速度大小为8 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知氘核(21H)质量为2.0136u,中子(10n)质量为1.0087u,氦核(32He)质量为3.0150u,1u相当于931.5MeV.

(1)写出两个氘核聚变成32He的核反应方程;

(2)计算上述核反应中释放的核能(保留三位有效数字);

(3)若两个氘核以相同的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应后生成的氦核(32He)和中子(10n)的速度大小之比是多少?

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【题目】如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,能上升的最大高度为(不计空气阻力),则(   )

A. 小球和小车组成的系统动量守恒

B. 小车向左运动的最大距离为R

C. 小球离开小车后做斜上抛运动

D. 小球落回B点后一定能从A点冲出

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【题目】如图所示,倾角为的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜劈上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态若将固定点c向左移动少许,而a与斜劈始终静止,则

A. 斜劈对物体a的摩擦力减小 B. 斜劈对地面的压力减小

C. 细线对物体a的拉力增大 D. 地面对斜劈的摩擦力减小

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,求:(g =10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6

1AC两点的高度差;

2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.

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【题目】已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,当大量氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,下列说法正确的是(

A. 电子的动能减少,氢原子系统的总能量减少

B. 氢原子可能辐射4种频率的光子

C. 3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应

D. n=4n=1发出的光的波长最长

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【题目】如图所示,放在表面粗糙的固定斜面上的物块A和悬挂的物体B均处于静止状态。轻绳AO绕过光滑的定滑轮与轻弹簧的右端及轻绳BO的上端连接于O点,轻弹簧中轴线沿水平方向,轻绳的OC段与竖直方向的夹角θ=530,斜面倾角α=370,物块AB的质量分别为mA=5kgmB=1kg,弹簧的劲度系数k=500N/m,( sin370=0.6cos370=0.8,重力加速度g=10m/s2),求:

1)弹簧的伸长量x

2)物块A受到的摩擦力。

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【题目】如图所示,电路与一绝热密闭气缸相连,R为电阻丝,气缸内有一定质量的理想气体,外界大气压恒定。闭合电键后,绝热活塞K缓慢且无摩擦地向右移动,则下列说法正确的是()

A. 气体分子平均动能变大

B. 电热丝放出的热量等于气体对外所做的功

C. 气体的压强不变

D. 气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少

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