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如图甲所示,质量为1kg的小物块以初速度=11m/s,从53°固定斜面底端先后两...

如图甲所示,质量为1kg的小物块以初速度=11m/s,从53°固定斜面底端先后两次滑上斜面,第一次对小物块施加一沿斜面向上的恒力F,第二次无恒力,图乙中的两条线段ab分别表示存在恒力F和无恒力F时小物块沿斜面向上运动的v-t图像,不考虑空气阻力,,下列说法正确的是(cos53°=0.6sin53°=0.8

A. 恒力F大小为21N

B. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.6

C. 有恒力F时,小物块在上升过程机械能的减少量较小

D. 有恒力F时,小物块在上升过程产生的热量较小

 

C 【解析】 试题分析:根据速度-时间图象的斜率等于加速度,分别得到上滑和下滑的加速度大小,然后受力分析,根据牛顿第二定律列式求解.根据动能定理得到动能与重力势能的关系,再将动能与重力势能相等的条件代入进行求解. 对物体分析,在沿斜面方向上,当有恒力作用时,没有恒力作用时,从表达式中可以看出,而速度时间图像的斜率表示加速度,故图像b为没有恒力作用时的图像,图像a为有恒力作用时的图像,故,,代入可得,AB错误;因为初速度相同,末速度也相同,根据可得加速度小的位移大,即有F作用时在斜面上滑行的距离大,摩擦力做功较多,产生的热量较大,D错误;有恒力F时,小物块上升的高度比较大,所以在最高点的重力势能比较大,而升高的过程动能的减小是相等的,所以在上升过程机械能的减少量较小,故C正确. 【点睛】速度时间图像的斜率表示加速度是本题的突破口,C选项容易出错,虽然有恒力作用时摩擦力做功多,但是重力势能的变化量确实最大的,并且两种情况下动能变化量相同,由此得出结论  
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考点分析:
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物体b在力F作用下将物体a压向光滑的竖直墙壁,a始终处于静止,如图所示,当F逐渐增大时下列说法中正确的是

A. a受的摩擦力有两个

B. ab间的摩擦力大小随F的增大而增大

C. a受的摩擦力大小不随F的增大而变化

D. b相对a的运动趋势方向竖直向下

 

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如图所示,在绝缘粗糙水平面上,相距为LAB两点处分别固定着两个等电量的正电荷,abAB连线上的两点,其中Aa=Bb=L/4OAB连线的中点,一质量为m带电量为+q的小滑块(可以看作质点)以初动能Ek0a点出发,沿直线ABb点运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的2倍,到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点。(提示:ab两点等势)求:

1)小滑块与水平面间的动摩擦因数

2Ob两点间的电势差

3)小滑块运动的总路程

 

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如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ竖直放置,磁感应强度B0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端MP间连接阻值为R0.50Ω的电阻,导轨宽度L0.40m。金属棒ab紧贴在导轨上,现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离h与时间t的关系如下表所示。(金属棒ab和导轨电阻不计,g=10m/s2)求:

1)在前0. 4s的时间内,金属棒ab中的平均电动势;

2)金属棒的质量m

3)在前1.60s的时间内,电阻R上产生的热量QR

 

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用磁场可以约束带电离子的轨迹,如图所示,宽d=2cm的有界匀强磁场的横向范围足够大,磁感应强度方向垂直纸面向里,B1T。现有一束带正电的粒子从O点以v2×106 m/s的速度沿纸面垂直边界进入磁场。粒子的电荷量q1.6×1019C,质量m3.2×1027kg。求:

(1)粒子在磁场中运动的轨道半径r和运动时间t是多大?

(2)粒子保持原有速度,又不从磁场上边界射出,则磁感应强度最小为多大?

 

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某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为2.5 V的小灯泡(内阻约为6 Ω)的伏安特性曲线。

A.直流电源(3 V,内阻不计);

B.电流表(0~0.6 A,内阻约为0.13 Ω);

C.电压表(0~3 V,内阻约为3 kΩ);

D.电压表(0~15 V,内阻约为15 kΩ);

E.滑动变阻器(0~20 Ω,额定电流为2 A);

F.滑动变阻器(0~1000 Ω,额定电流为0.5 A);

G.开关、导线若干。

(1)为了减小测量误差,电压表应选用_________,滑动变阻器应选用___________(选填序号)

(2)该同学选择电流表外接法,且要求小灯泡两端电压变化范围尽量大些。请在虚线框中画出正确的实验电路图。

(3)闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑片的位置,其中某组电流表、电压表的示数如下图所示。则IA=_______ A,UV=________ V

(4)该同学连接电路的实物图如下图所示,请指出他的电路接线中的错误误:____________________________

 

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