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如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块(滑块可视为质点...

如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块(滑块可视为质点),杆上各处与滑块之间的动摩擦因数保持不变,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后原速率返回。现将滑块拉到A点由静止释放,滑块与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,设重力加速度为g,下列说法中正确的是

  

A. 可以求出滑块下滑和上滑过程加速度的大小a1a2

B. 取过B点的水平面为零势能面,则可以判断滑块从A下滑至B的过程中,重力势能等于动能的位置在AB中点的下方

C. 可以求出滑块在杆上运动的总路程S

D. 可以求出滑块第一次与挡板碰撞时重力做功的瞬时功率P

 

AB 【解析】设下滑位移为L,到达底端速度为v,由公式v2=2ax得: 下滑过程:v2=2a2L ① 上滑过程:v2=2a1 =a1L ② 由牛顿第二定律得: 下滑加速度为: ③ 上滑加速度为: ④ ①②③④联立得: , ,故A正确; 可以考虑到达AB中点时刻,如果没有摩擦,则机械能守恒,此时动能与重力势能相等;但实际有摩擦,动能偏小,故需要继续下降才可能动能和势能相等,故B正确;将滑块拉到A点由静止释放能够下滑,说明重力的下滑分力大于最大静摩擦力,故最终滑块停在底端;对运动全程,根据动能定理,有: mgLsinα-μmgcosα•S=0-0, 对从释放到第一次反弹到最高点过程,根据动能定理,有: mgsinα-μmgcosα•L=0-0, 联立解得: ,不知道L,故C错误;由于不知道杆的长度L,故滑块第一次与挡板碰撞时的速度无法求解,也就不能求解此时重力的瞬时功率,故D错误;故选AB. 点睛:解决本题的关键是上滑和下滑时摩擦力方向不同,所以加速度不同,另外抓住连接两段的桥梁是碰撞前后速度大小相等;在不涉及加速度时,可以根据动能定理列式判断.  
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如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是

 

A. 飞行器轨道半径越大,周期越长

B. 飞行器轨道半径越大,速度越大

C. 若测得飞行器绕星球转动的周期和张角,可得到星球的平均密度

D. 若测得飞行器绕星球转动的周期及其轨道半径,可得到星球的平均密度

 

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如图所示,真空中有一正四面体ABCDMN分别是ABCD的中点。现在AB两点分别固定电荷量为+Q、-Q的点电荷,下列说法正确的是

A. 将试探电荷+qC点移到D点,电场力做正功,试探电荷+q的电势能降低

B. 将试探电荷-qM点移到N点,电场力不做功,试探电荷-q的电势能不变

C. CD两点的电场强度大小相等

D. N点的电场强度方向平行AB,且跟CD垂直

 

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1831年,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机(图甲)。它是利用电磁感应的原理制成的,是人类历史上第一台发电机。图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘转动,电阻R中就有电流通过。若所加磁场为匀强磁场,除R以外其余电阻均不计。从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,下列说法正确的是

    

A. 铜片D的电势高于铜片C的电势

B. 电阻R中有正弦式交变电流流过

C. 铜盘半径增大1倍,流过电阻R的电流也随之增大1

D. 保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则铜盘中有电流产生

 

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如图所示,一个匝数为N=100匝,电阻不计的线框以固定转速50r/s在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1n2=101的理想变压器给阻值R=20 Ω的电阻供电,已知电压表的示数为20 V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是

A. t=0时刻线框内的电流最大

B. 变压器原线圈中电流的有效值为10 A

C. 穿过线框平面的最大磁通量为 Wb

D. 理想变压器的输入功率为10 W

 

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如图所示,用两根细线ACBD悬挂一薄板,使之静止。下列说法正确的是

A. 薄板的重心一定在ACBD的延长线的交点处

B. BD的拉力大于AC的拉力

C. 剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斜向下

D. 若保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,则AC的拉力一直减小

 

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