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如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的...

如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板A位置上,随跳板一同向下运动到最低点B位置。对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是

A.运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零

B.在这个过程中,运动员的动能一直在减小

C.在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加

D.在这个过程中,运动员所受重力对她做的功大于跳板的作用力对她做的功

 

C 【解析】 试题分析:从接触跳板到最低点,弹力一直增大,合力先减小后增大,故A错误.加速度的方向先向下后向上,速度先和加速度同向再和加速度反向,可知速度先增大后减小,动能先增大后减小,故B错误.形变量一直在增大,弹性势能一直在增加,故C正确.根据动能定理,重力做正功,弹力做负功,动能在减小,所以运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功,故D错误,故选C. 考点:动能定理;功.  
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考点分析:
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如图1所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图2所示.g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80.则( )

A. 物体的质量m=0.67kg

B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40

C. 物体上升过程的加速度大小a=10m/s2

D. 物体回到斜面底端时的动能Ek=10J

 

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如图所示,质量为m的滑块以一定的初速度v0滑上倾角为θ的足够长的固定斜面并在沿斜面向上的恒力Fmgsinθ作用下运动.已知滑块与斜面间的动摩擦因数μtanθ,取斜面底端所在水平面为零重力势能面,则滑块在从斜面底端运动至最高点的过程中,因滑块与斜面摩擦而产生的热量Q、滑块的动能Ek、重力势能Ep以及系统的机械能E随时间t、位移s变化的关系,下列图象大致正确的是(  )

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示为一均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,管的横截面积为S内装有密度为ρ的液体.右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为T。时,左、右管内液面等高,两管内空气柱(可视为理想气体)长度均为L,压强均为大气压强P0,重力加速度为g,现使左、右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动.求:

i)温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升;

ii)温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L.

 

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下列说法中正确的是_________

A.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用

B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动

C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点

D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小

E.一定温度下,水的饱和汽的压强是一定的

 

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如图甲,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ= 37°角固定,MP之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 1T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度gl0m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

1)杆a b下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;

2)金属杆的质量m和阻值r

3)当R = 1Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W

 

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