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如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C...

如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行已知A的质量为4mBC的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态释放AA沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面下列说法正确的是(    )

A. 斜面倾角α=30°

B. A获得最大速度为

C. C刚离开地面时,B的加速度最大

D. 从释放AC刚离开地面的过程中,AB小球组成的系统机械能先增加后减少

 

ABD 【解析】对A受力分析,在沿斜面向下运动过程中A受重力沿斜面向下的分力,绳子的拉力,由于A和B的加速度相同,所以当A速度最大时,加速度为零,B的加速度也为零,细线的拉力等于,故对A列式有:,解得,即α=30°,A正确C错误;由于刚释放A时,细线无拉力,即此时B只受弹簧的弹力和重力,弹簧处于压缩状态,所以有,当C刚要离开地面时,C受弹簧的弹力和重力,弹簧处于拉伸状态,故有,所以A沿斜面下滑的距离为,由于系统无摩擦,并且两个时刻弹簧的压缩量相同,所以弹簧的弹性势能相同,故根据能量守恒定律可得,解得,B正确;从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,故D正确.  
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如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数为,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度a大小可能是 ( )

A. aμg    B.     C.     D.

 

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如图是滑雪场的一条雪道。质量为70 kg的某滑雪运动员由A点沿圆弧轨道滑下,在B点以5 m/s 的速度水平飞出,落到了倾斜轨道上的C点(图中未画出)。不计空气阻力,θ=30°,g=10m/s2,则下列判断正确的是

A. 该滑雪运动员腾空的时间为1s

B. BC两点间的落差为m

C. 落到C点时重力的瞬时功率为W

D. 若该滑雪运动员从更高处滑下,落到C点时速度与竖直方向的夹角不变

 

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如图所示为赛车场的一个水平梨形赛道,两个弯道分别为半径R=90 m的大圆弧和r=40 m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心OO距离L=100 m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍.假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10 m/s2π=3.14),则赛车(     )

A. 在绕过小圆弧弯道后加速

B. 在大圆弧弯道上的速率为45 m/s

C. 在直道上的加速度大小为5.63 m/s2

D. 通过小圆弧弯道的时间为5.85 s

 

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如图所示,质量为M,长为L的木排,停在静水中.质量为m1m2的两个人从木排两端由静止开始同时向对方运动,当质量为m1的人到达木排另一端时,另一人恰到达木排中间不计水的阻力,则关于此过程中木排的位移s的说法不正确的是:(   )

A. , ,方向向左

B. , ,方向向右

C. ,s=0

D. , ,方向向左

 

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如图所示,质量m1 kg的物体从高为h0.2 m的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的A点,物体和传送带之间的动摩擦因数为μ0.2,传送带AB之间的距离为L5 m,传送带一直以v4 m/s的速度匀速运动,则(    )

A. 物体从A运动到B一直做匀加速直线运动

B. 物体从A运动到B的过程中,产生2 J的热量

C. 物体从A运动到B的过程中,摩擦力对物体做了10 J的功

D. 物体从A运动到B的过程中,带动传送带转动的电动机多做了10 J的功

 

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