如图所示,倾斜滑道上有一质量为m
1的滑块,滑块通过一轻质细绳吊起一质量为m
2的小桶.已知滑道的倾角为θ=37°,AB段、CD段光滑,BC段粗糙,滑块m
1与BC段的动摩擦因数为μ=0.8,长度AB=BC=3m、CD=6m,m
1=m
2=lkg.开始时将滑块放在轨道上的A点,此时小桶离地高度h=6m.不计滑轮的摩擦并忽略滑块、小桶的大小,且小桶落地后脱离挂钩.现将系统由静止释放,g=10m/s
2,求:
(1)m
1由A向B运动过程中的加速度
(2)m
1经过C点时的动能;
(3)m
1向上运动的最大距离.
考点分析:
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在如图所示的电路中,理想电压表的量程有0-3V和O-15V两档,理想电流表的量程有0-0.6A和0-3A两档.现闭合电键S,电压表、电流表示数分别为2.5V和0.3A;若向右移动滑动变阻器滑片P,则电压表的示数将
,电流表的示数将
.(填“变大”或“变小)继续向右移动滑片P到达某一位置时,电压表指针指在满偏的l/5,电流表指针指在满偏的1/3,则此电压表所选择的量程为
,此电流表所选择的量程为
该电源的电动势为
V.
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如图甲所示,一质量为2.0kg的物体静止在水平面上,从t=0时刻起,物体受到水平方 向的力F作用而开始运动,7.5s内,F随时间t变化的规律如图乙所示,物体运动的v一t图象如图丙所示.(g取10m/s
2)则:物体与水平面间的动摩擦因数为
,在7.5s内水平力F所做的功为
J.
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图中线圈匝数n=1000匝,横截面积S=0.05m
2,线圈电阻r=lΩ,处于一个均匀增强的磁场中,磁感应强度随时间变化率
,磁场方向竖直向上且与线圈平面垂直.电阻R
1=3Ω,R
2=1Ω,电容器的电容C=200μF.由此可知感应电动势E=
V,电容器所带电量Q=
C,右极板带
电.(填“正”或“负”)
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两条间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面夹角θ=30°.金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与竖直成30°斜向上,如图所示,此时金属杆ab刚好处于静止状态.采取以下措施后,仍可以使金属杆处于静止状态的有( )(忽略此过程中产生的感应电流)
A.将磁场方向改为竖直向上,同时减小B,其他条件不变
B.增大倾角θ同时调节滑动变阻器使电流增大,其他条件不变
C.增大倾角θ,磁场方向改为水平向左,其他条件不变
D.减小倾角θ,同时调节滑动变阻器使连入电路中的电阻减小,
其他条件不变
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如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴0X,小球的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则下列判断正确的是( )
A.对应于图乙A点,x
A=h,小球所受重力的瞬时功率最大
B.对应于图乙B点,
,小球的加速度a=0
C.对应于图乙C点:
,弹簧的弹性势能最大
D.小球从A到C的过程中,重力做的功大于弹簧的弹性势能的增量
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