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4.如圖甲所示,一質量為m=1kg的物塊在t=0時刻以大小為v0=4m/s的初速度從足夠長的固定粗糙斜面底端向上滑行,物塊運動的v-t圖象如圖乙所示,t1=0.5s時物塊到達最高點,t2=1.5s時物塊返回到底端,已知斜面傾角為θ,重力加速度g=10m/s2,則下列說法正確的是( 。
A.物塊上滑過程中受四個力作用
B.物塊上滑過程中的加速度大小為2m/s2
C.物塊返回底端時重力的瞬時功率為10W
D.物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$

分析 速度圖象與坐標軸所圍“面積”等于位移,由數(shù)學知識求出位移.根據(jù)上滑與下滑的位移大小相等,可求出物塊返回底端時的速度.根據(jù)牛頓第二定律求出摩擦力因數(shù)和斜面的傾角,即可求得重力的瞬時功率

解答 解:A、物體在上滑過程中受重力,支持力,摩擦力,共三個力,故A錯誤;
B、有v-t圖象可知上滑過程中的加速度為${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{4}{0.5}m/{s}^{2}=8m/{s}^{2}$,故B錯誤;
C、由于下滑與上滑的位移大小相等,根據(jù)數(shù)學知識可以求出物塊返回底端時的速度.設物塊返回底端時的速度大小為v,則$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{1}=\frac{v}{2}{t}_{2}$,得到v=2m/s.
故下滑的加速度為${a}_{2}=\frac{△v′}{△t′}=2m/{s}^{2}$,根據(jù)牛頓第二定律可得mgsinθ+μmgcosθ=ma1,mgsinθ-μmgcosθ=ma2
聯(lián)立解得θ=30°$μ=\frac{\sqrt{3}}{5}$,故物塊返回底端時重力的瞬時功率為P=mgvcos60°=10W,故CD正確
故選:CD

點評 本題抓住速度圖象的“面積”等于位移分析位移和物體返回斜面底端的速度大。部梢愿鶕(jù)牛頓第二定律和運動學結合求解f和sinθ.

練習冊系列答案
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14.假如宇航員在土星表面上用測力計測得質量為m的物塊重為G0,已知土星半徑為R,土星繞太陽公轉的周期為T,線速度為v,引力常量為G,則太陽對土星的引力大小為(  )
A.$\frac{2πv{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$B.$\frac{{G}_{0}v{R}^{2}}{GMT}$C.$\frac{2πvG{R}^{2}}{{G}_{0}mT}$D.$\frac{Gv{R}^{2}}{{G}_{0}mT}$

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15.下列說法正確的是( 。
A.做勻速圓周運動的物體處于平衡狀態(tài)
B.做勻速圓周運動的物體的線速度恒定
C.做勻速圓周運動的物體的線速度大小恒定
D.做勻速圓周運動的物體合力可能為0

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12.光線由真空進入某種介質,當入射角為某特定角度時,反射光線與折射光線互相垂直,且二者均為偏振光,此特定角稱為布儒斯特角,用θb表示.如圖所示,某長方形玻璃磚,折射率為$n=\sqrt{3}$,放置在直線MN正上方.光線由介質上表面A點入射,BC為直線MN上兩點,AB連線與MN和介質上下表面都垂直,AB間距為$d=2\sqrt{3}cm$,BC間距為L=4cm.
(ⅰ)求此介質的布儒斯特角θb;
(ⅱ)光線由A點入射,入射角等于布儒斯特角θb,若要求光線只能到達直線MN上C點右側區(qū)域,介質的厚度d1應滿足什么條件(介質足夠長).
A.【無選項】${d_1}<\sqrt{3}$cm.

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19.物體在平拋運動過程中,在相等的時間內下列哪個量是相等的(  )
A.位移B.加速度C.平均速度D.動能的增量

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4.科學測試表明,在地球表面附近有一個垂直于地面的可近似為勻強電場,從地面開始每升高10m,電勢約增高1000V,根據(jù)這些資料可以判定,下列說法正確的是( 。
A.電場的方向豎直向下B.電場的方向豎直向上
C.電場強度的大小為100V/mD.電場強度的大小可為任意恒定值

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11.如圖,斜面長L為2m,傾角為37°的光滑斜面頂端有一質量為2kg的小球往下滾動,至斜面底端時末端的重力的瞬時功率大小為$24\sqrt{6}$W,滾下斜面全程的平均功率大小為$12\sqrt{6}$W.(g取10m/s2

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8.如圖所示,a,c,b為同一條電場線上的三點,c為ab的中點,a,b電勢分別為φa=5V,φb=3V.則( 。
A.c點的電勢一定為4V
B.a點的場強一定比b點的場強大
C.正電荷從a點運動到b點電勢能一定減小
D.負電荷在a點所受電場力的方向指向b

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9.如圖所示,一個質量為 m 的物體(體積可忽略)在半徑為 R 的光滑半球面頂點處以水平速度 v0運動.則下列結論中正確的是( 。
A.若v0=$\sqrt{gR}$,則物體m對半球面頂點壓力為mg
B.若v0>$\sqrt{gR}$,則物體m對半球面頂點壓力小于mg
C.若v0=0,則物體m受到水平向右的微小擾動將沿半球面滑至底端
D.若v0<$\sqrt{gR}$,則物體m將在下滑過程中在某高度處離開半球面

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