题目内容
14.| A. | B滑块先滑至斜面底端 | |
| B. | 地面对斜面体的摩擦力方向水平向左 | |
| C. | 两滑块滑至斜面底端时重力的瞬时功率相同 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力等于三个物体的总重力 |
分析 根据牛顿第二定律求出物块下滑的加速度,根据位移时间公式求出运动的时间,从而比较运动时间的长短,根据速度时间公式求出滑块到达底端的速度,从而求出重力的瞬时功率.对M分析,根据共点力平衡分析地面对斜面体是否有摩擦力,对整体分析,根据A、B加速度的方向确定整体处于超重还是失重.
解答 解:A、物块A下滑的加速度a=gsinα,位移x=$\frac{h}{sinα}$,根据x=$\frac{1}{2}$at2得,t=$\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}α}}$,同理,B下滑的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}β}}$,可知两滑块滑至底端的时间相同.故A错误.
B、A对斜面体压力在水平方向的分力大小为mAgsinαcosα,B对斜面体在水平方向上的分力为mBgsinαcosα,因为mA>mB,则地面对斜面体有向左的摩擦力.故B正确.
C、物块A滑到底端的速度v=at=$\sqrt{2hg}$,B滑到底端的速度也为$\sqrt{2gh}$,由于质量不同,两物体的速度方向相同,则重力的瞬时功率P=mgvsinα不同.故C错误.
D、因为A、B的加速度均沿斜面向下,对整体分析,整体处于失重状态,则支持力小于三个物体的总重力.故D错误.
故选:B.
点评 本题综合考查了牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,注意瞬时功率P=mgcosθ,θ为力与速度的夹角.
练习册系列答案
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4.如图所示,三个图象表示A、B、C、D、E、F六个物体的运动情况,下列说法中正确的是( )
| A. | 速度相等的物体是B、D | B. | 合力为零的物体是A、C、E | ||
| C. | 合力是恒力的物体是D、F | D. | 合力是变力的物体是F |
5.
两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近,若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
| A. | 在r=r0时,分子势能为零 | |
| B. | 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小 | |
| C. | 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小 | |
| D. | 在r=r0时,分子势能最小,动能最大 | |
| E. | 分子间的斥力和引力随r增大而减小,在r>r0阶段,斥力比引力减小得快一些,分子间的作用力表现为引力 |
2.
如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,该平面内有AM、BM、CM三条光滑固定轨道,其中A、C两点处于同一个圆上,C是圆上任意一点,A、M分别为此圆与x、y轴的切点.B点在y轴上且∠BMO=60°,O′为圆心.现将a、b、c三个小球分别从A、B、C点同时由静止释放,它们将沿轨道运动到M点,如所用时间分别为tA、tB、tC,则tA、tB、tC大小关系是( )
| A. | tA<tC<tB | |
| B. | tA=tC<tB | |
| C. | tA=tC=tB | |
| D. | 由于C点的位置不确定,无法比较时间大小关系 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | β射线与γ射线一样都是电磁波,但β射线的穿透本领远比γ射线弱 | |
| B. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
| C. | 氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少 | |
| D. | 在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| E. | ${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变 |
6.下列未写完整的核反应方程中,哪个是发现中子的核反应方程.( )
| A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{6}^{14}$C+_____ | B. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+_____ | ||
| C. | ${\;}_{5}^{10}$B+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{3}^{7}$Li+_____ | D. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+_____ |
3.某一段金属导体长为L,横截面积为S,电阻率为ρ,加在该导体两端的电压为U,则:在时间t内流过这导体某一横截面积的电量为( )
| A. | $\frac{Uρt}{SL}$ | B. | $\frac{USt}{ρL}$ | C. | $\frac{Ut}{ρLS}$ | D. | $\frac{ULt}{ρS}$ |
1.
如图所示为一种小型电风扇电路图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n:1,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和风扇电动机D,电动机线圈电阻为r.接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I,则下列说法正确的是( )
| A. | 风扇电动机D两端的电压为Ir | |
| B. | 风扇电动机D输出的机械功率为$\frac{UI}{n}$ | |
| C. | 理想变压器的输入功率为$\frac{UI}{n}$+$\frac{{U}^{2}}{{n}^{2}R}$ | |
| D. | 若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为$\frac{U(R+r)}{{n}^{2}Rr}$ |