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一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0....

一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中(  )

A.物体克服重力做功0.9 mgH

B.物体克服摩擦力做功0.6 mgH

C.物体的动能损失了1.5 mgH

D.物体的重力势能增加了mgH

 

CD 【解析】 AD. 重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确; B. 物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°+f=ma,解得摩擦力大小:f=0.3mg,物体克服摩擦力做功:Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误; C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得:△Ek=−F合=−1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确. 故选CD。  
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考点分析:
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如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N.先后两达让小球M、N以角速度ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动.则

A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近

B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近

C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高

D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低

 

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如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是(  )

A.该波的传播速率为4m/s

B.该波的传播方向沿x轴正方向

C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m

D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象

 

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如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MNPQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为Bktk为常数,k>0)。MN间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μPbMaL(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t0ab杆刚要运动的这段时间内(  )

A.通过电阻R的电流方向为MP

B.回路的感应电流I

C.通过电阻R的电量q

D.ab杆产生的热功率P

 

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如图,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为(   )

A. B. C. D.0

 

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如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为,重力加速度为gcd棒中电流的大小和方向:

 

 

A. ,方向从dc    B. ,方向从cd

C. ,方向从dc    D. ,方向从cd

 

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