题目内容
2.| A. | A、B材料的动摩擦因数可能相同 | |
| B. | 两次滑动中物块到达P点时的速度大小相等 | |
| C. | 两次滑动中物块到达底端时的速度大小相等 | |
| D. | 两次滑动到达底端的过程中物块的机械能损失相等 |
分析 从C到D和从D到C分别利用动能定理可以比较物块滑到低端时的速度大小,根据Q=fs相对可以比较物块的机械能损失大小.
解答 解:A、由小物块两次滑动经过P点的时间相同可知,通过的位移不等,由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$知两次滑动的加速度不相同,则A、B材料的动擦因数不同,故A错误;
B、由题意可知,小物块两次滑动经过P点的时间相同,且DP>CP,因此从D到P的平均速度大于从C到P的平均速度,设从C到P点时速度为v1,从D到P时速度为v2,则根据匀变速直线运动特点有:$\frac{{v}_{2}}{2}$>$\frac{{v}_{1}}{2}$,v2>v1,即从D到P点速度大于从C到P点的速度,故B错误;
C、从C到D和从D到C过程中摩擦力做功相等,重力做功相等,根据动能定理可知,两次滑动中物块到达底端速度相等,故C正确;
D、两次滑下的过程中摩擦力做功相同,斜面静止不动,因此两次滑动中物块到达底端摩擦生热相等,由能量守恒定律知物块的机械能损失相等.故D正确.
故选:CD
点评 熟练应用动能定理是解答这类问题的关键,应用动能定理时注意正确选择两个状态,弄清运动过程中外力做功情况,可以不用关心具体的运动细节.
练习册系列答案
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9.如图所示电路,电源电动势内阻分别为E和r,平行板电容器水平放置,电键S闭合稳定后,有一带电粒子恰好静止在电容器C中,G为灵敏电流计,下列判断正确的是( )

| A. | 带电粒子带正电 | |
| B. | 滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电流表示数增大,电压表示数减小,L变亮 | |
| C. | 滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,粒子向上加速运动,G中有从a向b的电流,粒子电势能减小 | |
| D. | 断开电键S,粒子将向下做加速运动 |
10.关于机械波和电磁波,下列说法不正确的是( )
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10.如图是某静电场的一部分电场线的分布情况,下列说法中正确的是( )

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| B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
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7.在《用打点计时器测速度》实验中,下列说法正确的是( )
| A. | 电磁打点计时器应用低压交流电源 | |
| B. | 先闭合电源开关,让打点计时器正常工作时,再拖动纸带 | |
| C. | 纸带上的打点密集说明纸带运动速度较大 | |
| D. | 从纸带上能看清的点中选择计数点,并测量处理数据 |
11.
橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋未受到拉力时的长度和横截面积有关.
(1)有一段横截面是圆形的橡皮筋,应用如图甲所示的实验装置可以测量出它的k值.下表为橡皮筋受到的拉力F与伸长量x的实验记录,请在图乙中作出F-x图象.
(2)由此可以得出的结论是弹力大小与橡皮筋的伸长量成正比.
(3)由以上实验数据可求出该橡皮筋的k值为312.5N/m.
(4)如图丙所示,某同学用三根相同的橡皮筋来探究求合力的方法,三根橡皮筋在O点相互连接,拉长后三个端点用图钉固定在A、B、C三点.下列说法正确的是A
A、通过OA、OB、OC的方向就可以确定三个拉力的方向
B、不需要测出橡皮筋的原长,只要测量橡皮筋的长度,就可以确定力的大小
C、以OB、OC为两邻边作平行四边形,其对角线必与OA在一条直线上且长度与OA相等
D、由于三根橡皮筋相同,所以每次实验中得到的平行四边形一定都是菱形.
(1)有一段横截面是圆形的橡皮筋,应用如图甲所示的实验装置可以测量出它的k值.下表为橡皮筋受到的拉力F与伸长量x的实验记录,请在图乙中作出F-x图象.
(2)由此可以得出的结论是弹力大小与橡皮筋的伸长量成正比.
| 拉力F/N | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 伸长量x/cm | 1.60 | 3.20 | 4.80 | 6.40 | 8.00 |
(4)如图丙所示,某同学用三根相同的橡皮筋来探究求合力的方法,三根橡皮筋在O点相互连接,拉长后三个端点用图钉固定在A、B、C三点.下列说法正确的是A
A、通过OA、OB、OC的方向就可以确定三个拉力的方向
B、不需要测出橡皮筋的原长,只要测量橡皮筋的长度,就可以确定力的大小
C、以OB、OC为两邻边作平行四边形,其对角线必与OA在一条直线上且长度与OA相等
D、由于三根橡皮筋相同,所以每次实验中得到的平行四边形一定都是菱形.
12.一宇航员在一质量为M的某星球上以速率v0竖直上抛一质量为m的小球,经t秒小球上升的最大高度为h,已知该星球半径为R,那么该星球的第一宇宙速度是( )
| A. | $\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | B. | $\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$ | C. | $\frac{\sqrt{2hR}}{t}$ | D. | v0$\sqrt{\frac{R}{h}}$ |