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如图,一小滑块从固定粗糙斜面上的A点由静止下滑,经过B点下滑到底端C点时速度恰好...

如图,一小滑块从固定粗糙斜面上的A点由静止下滑,经过B点下滑到底端C点时速度恰好为零.已知斜面倾角为37°,滑块与AB段的动摩擦因数为0.5,与BC段的动摩擦因数为0.8,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则AB段和BC段的长度之比为( )
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A.1:5
B.1:4
C.1:3
D.1:2
先受力分析,根据牛顿第二定律求出两段的加速度,再根据速度位移公式列式分析求解. 【解析】 对物体,加速下滑时,有 mgsinθ-μ1mgcosθ=ma1 解得 a1=g(sinθ-μ1gcosθ)=2m/s2 物体减速下滑时,有 mgsinθ-μ2mgcosθ=ma2 解得 a2=g(sinθ-μ2gcosθ)=-0.4m/s2 假设最大速度为v,加速过程的位移为  减速过程的位移为 故 故选A.
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考点分析:
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如图所示,整个装置处于静止状态,A、B两球由一根跨过定滑轮的轻绳相连接,A为一带孔小球,穿在光滑固定的竖直杆OD上,且A球与斜面不接触,B与斜面体的接触面光滑,C处滑轮摩擦不计,C、B之间的绳与竖直方向成30°角,C、A之间的绳与斜面平行,斜面倾角θ为
30°,则A、B两球的质量比为( )
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B.1
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manfen5.com 满分网如图所示为一物体做直线运动时的图象,但纵坐标表示的物理量未标出.已知物体在前2s内向东运动,则以下判断正确的是( )
A.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的位移为零
B.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的加速度大小不变,方向始终向西
C.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的运动方向始终向东
D.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的位移为零
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如图(a)所示,A、B为水平放置的平行金属板,板间距离为d(d远小于板的长和宽).在两板之间有一带负电的质点P.已知若在A、B间加电压Uo,则质点P可以静止平衡.现在A、B间加上如图(b)所示的随时间t变化的电压u.在t=0时质点P位于A、B间的中点处且初速为零.已知质点P能在A、B之间以最大的幅度上下运动而又不与两板相碰,求图(b)中u改变的各时刻t1、t2、t3及tn的表达式.(质点开始从中点上升到最高点,及以后每次从最高点到最低点或从最低点到最高点的过程中,电压只改变一次.)

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下面是一个物理演示实验,它显示:图中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方.A是某种材料做成的实心球,质量m1=0.28kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木棍B.B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙.将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放.实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上.求木棍B上升的高度,重力加速度g=10m/s2

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现有m=0.90kg的硝酸甘油[C3H5(NO33]被密封于体积V=4.0×10-3m3的容器中,在某一时刻被引爆,瞬间发生激烈的化学反应,反应的产物全是氮、氧…等气体.假设:反应中每消耗1kg的硝酸甘油释放能量U=6.00×106J/kg;反应产生的全部混合气体温度升高1K所需能量Q=1.00×103J/K;这些混合气体满足理想气体状态方程manfen5.com 满分网=C(常量),其中常量C=240J/K.已知在反应前硝酸甘油的温度T=300K.若设想在化学反应发生后容器尚未破裂,且反应释放的能量全部用于升高气体的温度,求器壁所受的压强.
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