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如图所示,倾角为θ、半径为R的倾斜圆盘绕圆心处的转轴O以角速度ω匀速转动,一个质...

如图所示,倾角为θ、半径为R的倾斜圆盘绕圆心处的转轴O以角速度ω匀速转动,一个质量为m的小物块放在圆盘的边缘,小物块与圆盘间的动摩擦因数为μ。图中AB分别为小物块转动过程中所经过的最高点和最低点,运动过程中经过的CD两点连线与AB垂直,小物块与圆盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且始终相对于圆盘静止。重力加速度为g,下列说法正确的是    (    )

A. 小物块受到的摩擦力始终指向圆心

B. 动摩擦因数μ一定大于tanθ

C. 小物块从A点运动到B点的过程中,摩擦力对小物块做功为-μmgπRcosθ

D. 当小物块运动至CD两点时所受摩擦力大小相等,从C点运动到D点的过程中摩擦力对小物块先做负功后做正功

 

BD 【解析】小物块所受重力沿圆盘的分力及静摩擦力的合力提供向心力,始终指向圆心,选项A错误;小物块在B点时由牛顿第二定律Ff-mgsinθ=mRω2,Ff>mgsinθ,又因为Ff<μmgcosθ,所以μmgcosθ>mgsinθ,则μ一定大于tanθ,选项B正确;小物块从A点运动到B点的过程中由动能定理:mg∙2Rsinθ+WFf=0解得WFf =-mg∙2Rsinθ,选项C错误;小物块运动到CD两点时受力具有对称性的特点,所受的静摩擦力大小相等,方向关于AB对称,从C点运动到D点的过程中,重力先做正功后做负功,小物块动能始终不变,即合外力做功始终为零,所以摩擦力对小物块先做负功后做正功,选项D正确;故选BD.  
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如图甲所示,电动势为E、内阻为r的电源与R=6 Ω的定值电阻、滑动变阻器RP、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值RP的关系如图乙所示。下列说法正确的是    (    )

 

A. 电源的电动势E=V,内阻r=4Ω

B. 图乙中Rx=25Ω

C. 定值电阻R消耗的最大功率为0.96W

D. 调整滑动变阻器RP的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W

 

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A. 探测器要从轨道2变轨到轨道3需要在B点点火加速

B. 探测器在轨道1的速度小于在轨道2经过B点时的速度

C. 探测器在轨道2上经过A点时速度最小,加速度最大

D. 探测器在轨道3上运行的周期为

 

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如图所示,间距L=1 m、电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨水平放置,导轨右侧接入R=2Ω的定值电阻。长L=1 m、电阻r=1 Ω、质量为m的导体棒垂直导轨放置,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,现在导体棒上施加水平向左的拉力F,拉力F随时间变化的关系为F=,导体棒从静止开始以大小为a的加速度做匀加速直线运动,运动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。下列说法正确的是    (    )

A. 导体棒克服安培力做的功等于导体棒上产生的焦耳热

B. 质量m=0.2kg,加速度a=1.5ms2

C. 4s内拉力F的冲量大小为9.2N·s

D. 4s末撤去拉力F,则拉力F撤去后定值电阻R上产生的焦耳热为3.6J

 

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如图所示,边长为L的等边三角形ABC的三个顶点上分别固定一个点电荷,所带电荷量依次为+q+q和-qD点和M点分别为AB边和AC边的中点,N点为三角形的中心,静电力常量为k。在该电场中,下列说法正确的是    (    )

A. D点的电场强度大小为,方向为从N指向D

B. N点的电场强度大小为,方向为从N指向C

C. D点的电势高于N点的电势

D. 若取无穷远处电势为0,则M点的电势0

 

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一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动。在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示。已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g10 ms2。下列说法正确的是    (    )

A. 该汽车的质量为3 000 kg

B. v0=6ms

C. 在前5s内,阻力对汽车所做的功为25kJ

D. 515s内,汽车的位移大小约为67.19m

 

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