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如图所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过...

如图所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。测得每隔2s的三个时刻物体的瞬时速度记录在下表中,由此可知下列说法正确的是(    )(重力加速度g=10m/s2

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A. 物体运动过程中的最大速度为12m/s

B.t=3s的时刻物体恰好经过B点

C.t=10s的时刻恰好停在C点  

D.A、B间的距离大于B、C间的距离

 

C 【解析】 试题分析:根据表格可知物体下滑的加速度,在水平面上的加速度为,如果第4s在斜面上,由可知速度为16m/s,由此可知第4s末物体在平面上,最大速度是在B点,最大速度不是12m/s,A错误;物体在斜面上运动的时间为,到第4s末在平面上运动时间为,,,得,B错误;第6s末的速度是8m/s,到停下来还需的时间,,,所以到C点的时间为10s,C正确;D、到达B点的速度,由得,,D错误。 考点:牛顿第二定律应用  
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考点分析:
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如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是     

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A.m1=m2

B.m1=m2tanθ

C.m1=m2cotθ

D.m1=m2cosθ

 

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应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出。对此现象分析正确的是(    

A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态

B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态

C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度

D.在物体离开手的瞬间,物体的加速度等于重力加速度

 

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一个物体沿直线运动,从t=0时刻开始,物体的-t的图象如图所示,图线与纵横坐标轴的交点分别为0.5 m/s和-1 s,由此可知(    

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A.物体做匀速直线运动

B.物体做变加速直线运动

C.物体的初速度大小为0.5 m/s

D.物体的初速度大小为1 m/s

 

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(21分)如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴方向的匀强电场,其电场强度大小和方向随时间变化的关系如图乙所示,现有质量为m,带电量为e的电子(不计重力)不断的从原点O以速度v0沿x轴正方向射入电场,问

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(1)若要电子飞出电场时速度方向仍然沿x轴方向,则电场变化的周期必须满足何条件?

(2)若要电子从图中的A点沿x轴飞出,则电子应该在什么时刻进入电场?

(3)若在电场右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形磁场区域,且满足满分5 manfen5.com,则所有能进入磁场的电子将从何处飞出磁场?

 

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(20分)如图甲所示,可视为质点的物块A、B放在倾角为37°、长L=2m的固定斜面上,斜面处在某一电场中,电场强度方向沿斜面向上,场强大小与到斜面底端O的距离关系如图乙所示,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.A与B紧靠在一起,物块的质量分别为mA=0.8kg、mB=0.4kg.其中A不带电,B的带电量为qB=+4×10-5C,且保持不变.开始时两个物块均能保持静止,且与斜面间均无摩擦力作用.现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2m/s2的匀加速直线运动.经过时间t0物体A、B分离并且力F变为恒力,求:

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(1)未施加力F时物块B与原点O的距离;

(2)t0时间内A上滑的距离;

(3)t0时间内电场力做的功.

 

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试题属性

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