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如图,倾角θ=37°的光滑斜面AB与竖直光滑半圆管道BC在B点平滑相连,BC管道...

如图,倾角θ=37°的光滑斜面AB与竖直光滑半圆管道BCB点平滑相连,BC管道圆心为O点,半径R=1.8mAC两点等高,OD两点等高。质量m=0.9kg的小球从A点以初速度v0开始下滑,经过最高点C后落到与O等高的E点。sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2。小球视为质点,下列说法正确的是(  )

A.小球的初速度v0= 2m/s

B.小球落到E点的速度大小为7m/s

C.小球经过C点时对轨道的压力为1N

D.小球从C落到E所用时间为0.1s

 

C 【解析】 AD.小球从到,小球做平抛运动,有 解得 因、等高,根据机械能守恒可得 故A、D错误; B.小球从到,根据动能定理可得 解得 故B错误; C.在点,根据牛顿第二定律可得 解得 根据牛顿第三定律可得小球经过点时对轨道的压力为1N,故C正确; 故选C。  
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考点分析:
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在某球形星球表面做物体自由下落的实验时,测量得到物体下落高度h所用时间为t,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则该星球的平均密度为(  )

A. B. C. D.

 

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如图,倾角= 30°的固定光滑斜面ACD上放置一根长度L=0.5m、质量m=0.1kg的导体棒,导体棒中通有垂直ACD平面向里的电流,电流大小I=2A。现加一平行于ACD平面的匀强磁场,使整个导体棒都处于匀强磁场中,为使导体棒能静止于斜面上,则所加磁场的最小值为(重力加速度取g= 10m/s2) (  )

A.0.5T B.1T C. D.T

 

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如图甲所示,abcd为正方形导线框,线框处在匀强磁场中,磁场垂直于线框平面,线框边长L=0.5m电阻R=1Ω,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,在0~0.5s1s-2s的时间内通过线框截面的电荷量分别为q1q2。则为(  )

A.1:1 B.2:1 C.1:2 D.1:4

 

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如图所示,有123三个质量均为m=1kg的物体,物体2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=5.75m 物体1与长板2之间的动摩擦因数μ=O.2.长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在长板2的左端以v=4m/s的初速度开始运动,运动过程中恰好没有从长板2的右端掉下.(g=10m/s²)求:

(1)长板2开始运动时的加速度大小;

(2)长板2的长度

(3)当物体3落地时,物体1在长板2的位置.

 

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雪崩是自然灾害之一,我们在登雪山和欣赏雪山的美景时,一定要注意安全。某摄影爱好者站在倾角为37°的斜坡底端正在对斜坡顶端的美景进行拍摄,t0=0时,在距坡底为L=45m处发生雪崩,摄影受好者发现后经过t1=1s的反应时间,从静止开始以的加速度逃离。当摄影者的速度达到6m/s后就不能再加速了,并以此速度做匀速运动,如图所示。已知雪块(可视为质点)与坡面和地面间的动摩擦因数均为0.3sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s2,假设雪块从坡面滑向水平面时速度大小不变。

(1)求雪块到达斜面底端时的速度大小和下滑的时间;

(2)摄影者站在距坡底至少多远处才能安全逃离。

 

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