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如图甲所示,在倾角为37°足够长的粗糙斜面底端,一轻弹簧被一质量m=1kg的滑块...

如图甲所示,在倾角为37°足够长的粗糙斜面底端,一轻弹簧被一质量m=1kg的滑块(可视为质点)压缩着且位置锁定,但它们并不粘连。t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的v—t图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,在t1=0.1s时滑块已上滑s=0.25m的距离(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)。则下列说法正确的是(   )

A. 滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.2

B. 弹簧锁定时具有的弹性势能EP=4.5J

C. t=0.3s时滑块的速度大小为0

D. t=0.4s时滑块的速度大小为1m/s

 

BC 【解析】在bc段做匀加速运动,加速度为:a==-10m/s2;根据牛顿第二定律,有mgsin37°+μmgcos37°=ma,解得,选项A错误;从0到t1时间内,由动能定理可得WP-mgssin37°-μmgscos37°=mvb2,解得:WP=mgssin37°+μmgscos37°+mvb2=1×10×0.25×0.6+0.5×1×10×0.25×0.8+×1×22J=4.5J,选项B正确;根据速度时间公式,得:t2=0.3s时的速度大小:v1=v0-at=1-10×0.1=0,选项C正确;在t2之后开始下滑,下滑时的加速度为:mgsin37°-μmgcos37°=ma′,a′=gsin37°-μmgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8m/s2=2m/s2,从t2到t3做出速度为零的加速运动,t=0.4s时刻的速度为:v3=a′t′=2×0.1=0.2m/s,选项D错误;故选BC.  
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如图所示,在水平直线的上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直线上的P点先后发射出两个完全相同的正粒子(不计重力),射入时速度大小相等但射入方向与直线间夹角分别为30°90°。已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,要使这两个粒子在磁场中某点相遇,则先后发射两个粒子的时间间隔为(   )

A.

B.

C.

D.

 

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有一种电荷控制式喷墨打印机,它的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室带上电后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。不考虑墨汁的重力,为使打在纸上的字迹缩小(偏转距离减小),下列措施可行的是(      )

 

A. 减小墨汁微粒的质量

B. 减小偏转电场两板间的距离

C. 减小偏转电场的电压

D. 减小墨汁微粒的喷出速度

 

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2016816日凌晨,被命名为“墨子号”的中国首颗量子科学实验卫星开启星际之旅,这是我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。如图所示,“墨子号”卫星的工作高度约为500km,在轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G。则下列关于“墨子号”的说法正确的是(     )

A. 线速度大于第一宇宙速度

B. 环绕周期为

C. 质量为

D. 向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度

 

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2016蛟龙再探深海,前往太平洋、印度洋执行实验性应用航次。假设深海探测器在执行下潜任务中,探测器最后达到某一恒定的收尾速度。若探测器质量为m,由于重力作用下潜,探测器的收尾速度为v,探测器受到恒定的浮力F,重力加速度为g,下列说法正确的是(     )

A. 探测器达到收尾速度后,合力为向下

B. 无论是达到收尾速度前,还是达到收尾速度后,探测器受到的合力都不能是零

C. 探测器达到收尾速度前,受到的合力可能为零

D. 探测器达到收尾速度后,探测器受到的水的阻力为mg-F

 

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如图所示,伦敦眼”(The London Eye)是世界著名的观景摩天轮,它总高度135(443英尺),屹立于伦敦泰晤士河南畔的兰贝斯区。现假设摩天轮正绕中间的固定轴做匀速圆周运动,则对于坐在座椅上观光的游客来说,正确的说法是 (   )

A. 因为摩天轮做匀速转动,所以游客受力平衡

B. 当摩天轮转到最高点时,游客处于失重状态

C. 因为摩天轮做匀速转动,所以游客的机械能守恒

D. 当摩天轮转到最低点时,座椅对游客的支持力小于所受的重力

 

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