如图所示,竖直平面内的半圆形轨道下端与水平面相切,B、C分别为半圆形轨道的最低点和最高点。小滑块(可视为质点)沿水平面向左滑动,经过A点时的速度,恰好通过最高点C.已知半圆形轨道光滑,半径R=0.40m,滑块与水平面间的动摩擦因数m= 0.50,A、B两点间的距离L=1.30m。取重力加速度g =10m/s2。求: (1)滑块运动到A点时速度的大小 (2)滑块从C点水平飞出后,落地点与B点间的距离x。
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如图所示为“探究功与速度变化的关系”实验装置,让小车在橡皮筋的作用下弹出,沿木板滑行.思考该探究方案并回答下列问题: (1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、 (填测量工具)和 电源(填“交流”或“直流”); (2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可是使木板适当倾斜来平衡摩擦力,则下面操作正确的是 A.不系橡皮筋,放开小车,能够自由下滑即可 B.不系橡皮筋,放开小车,能够匀速下滑即可 C.不系橡皮筋,放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可 D.不系橡皮筋,放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可 (3)关于该实验,下列说法正确的是 A.当小车速度达到最大时,橡皮筋处于原长状态 B.当小车速度达到最大时,橡皮筋处于伸长状态 C.本实验中,并不需要计算出每根橡皮筋对小车做的功 D.根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算
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如图所示,有三个质量相等分别带正电、负电和不带电的小球,从平行板电场中的左侧以相同的初速垂直于电场方向进入电场,它们分别落到A、B、C三点,则可以断定( ) A.落到a点的小球带正电,落到C点的小球带负电 B.三小球在电场中运动时间相等 C.三小球到达负极板的动能关系是EKA>EKB>EKC D.三小球在电场中运动的加速度是aA>aB>aC
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平行板电容器两板间有匀强电场,其中有一个带电液滴处于静止,如图所示.当发生下列哪些变化时,液滴将向上运动?( ) A.将电容器的下极板稍稍下移 B.将电容器的上极板稍稍下移 C.将S断开,并把电容器的下极板稍稍向左水平移动 D.将S断开,并把电容器的上极板稍稍下移
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质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体 A.重力势能增加了mgh B.克服摩擦力做功mgh C.动能损失了mgh D.机械能损失了
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如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v﹣t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为φa、φb,场强大小分别为Ea、Eb,粒子在a、b两点的电势能分别为Wa、Wb,不计重力,则有( ) A.φa>φb B.Ea>Eb C.Ea<Eb D.Wa>Wb
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如图所示,轻杆的两端分别固定有质量为m和2m的小球a和b,杆可绕其中点无摩擦的转动,让杆位于水平位置时由静止释放,在杆转到竖直位置的过程中( ) A.b球重力势能减少,动能增加 B.a球重力势能增加,动能减少 C.杆对a球做正功,对b球做负功 D.a球和b球的总机械能守恒
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质量为m的汽车在平直的公路上从静止开始以恒定功率P启动,最终以某一速度匀速直线运动.此过程中,车所受阻力大小恒为f,重力加速度为g,则( ) A.汽车的最大速度为 B.汽车的最大速度为 C.当汽车的速度为最大速度的时,汽车的加速度大小为 D.当汽车的速度为最大速度的时,汽车的加速度大小为
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如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等.实线为一带正电粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,下列判断正确的是( ) A.三个等势面中,a的电势最高 B.带电质点通过P点时的电势能较小 C.带电质点通过P点时的速度较小 D.带电质点通过P点时的加速度较小
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a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图,由此可知c点的电势为( ) A.4V B.8V C.12V D.24V
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