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斜面固定在地面上,倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).质...

斜面固定在地面上,倾角为37°sin37°=0.6cos37°=0.8.质量为1kg的滑块以初速度V0从斜面底端沿斜面向上滑行(斜面足够长,该滑块与斜面间的动摩擦因数为0.7),则该滑块所受摩擦力F随时间变化的图象是下图中的(取初速度V0的方向为正方向,g=10m/s2)()

A. B.

C. D.

 

C 【解析】 滑块以初速度V0从斜面底端沿斜面向上滑行,受到的是滑动摩擦力,由公式f=μN可得:f=μmgcos37°=0.7×1×10×0.8N=5.6N,方向沿着斜面向下。 重力的下滑力等于mgsin37°=1×10×0.6N=6N>5.6N,所以滑块滑到最高点后可沿斜面下滑。下滑时滑块受到的滑动摩擦力大小仍为5.6N,方向沿着斜面向上。 A.该图与结论不相符,选项A错误; B.该图与结论不相符,选项B错误; C.该图与结论相符,选项C正确; D.该图与结论不相符,选项D错误. 故选C。  
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考点分析:
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人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是(  )

A. 伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动

B. 法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动

C. 海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的

D. 密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值

 

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如图所示,在足够长的绝缘板MN上方存在方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未标出),在绝缘板上方的P点有一个粒子发射源,它在同一时间内沿纸面向各个方向发射数目相等的带正电粒子,粒子的速度大小相等。已知粒子的比荷为k,在磁场中运动的轨道半径RP点与绝缘板的距离为d1.6R(不计粒子间的相互作用和粒子的重力,sin37°=06sin53°=0.8)。求

1)粒子源所发射粒子的速度大小v0

2)能够到达绝缘板上的粒子在板上留下痕迹的最大长度Lm

3)打在绝缘板上的粒子数占总发射粒子数的比值。

 

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如图所示,相距为L的两条是够长的光滑平行金属导轨MNPQ水平放置于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨的MP两端连接一阻值为R的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置且接触良好,并通过水平细线跨过滑轮与物体A相连,已知ab棒与物体A质量均为m,重力加速度为g,不计除R外其余部分的电阻、一切摩擦以及细线和滑轮的质量。现将ab棒由静止释放,测得ab棒沿导轨滑行达到最大速度的过程中,流过电阻R的总电量为q。求:

1ab棒运动过程中的最大速度v的大小;

2ab棒速度为最大速度一半时加速度a的大小;

3ab棒从开始运动到最大速度的过程中电阻R上产生的焦耳热Q

 

 

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如图所示,N30匝矩形闭合导线框ABCD位于磁感应强度大小B 的水平匀强磁场中,并与一理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈连接一规格为“110V30W”的小灯泡。已知线框面积S0.5m2,线框电阻不计。若线框以角速度ω200rad/s绕垂直于磁场方向的OO轴匀速转动。求:

1)在图示位置穿过线框的磁通量;

2)从图示位置开始计时,线框中产生的电动势e随时间t变化的瞬时表达式;

3)要使小灯泡正常发光,求变压器原、副线圈的匝数比。

 

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如图1所示,单匝正方形金属线框ABCD用一绝缘细线竖直悬挂,在线框上半部有一垂直于纸面向里的匀强磁场,大小随时间变化的关系如图2所示。已知线框边长Lm,电阻R0.5Ω、质量m0.5kg,取g10m/s2.求:

1)线框中感应电动势的大小;

2)线框中的电功率;

32s时细线中拉力的大小。

 

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