【題目】為了備戰2022年北京冬奧會,一名滑雪運動員在傾角θ=30°的山坡滑道上進行訓練,運動員及裝備的總質量m=70 kg。滑道與水平地面平滑連接,如圖所示。他從滑道上由靜止開始勻加速下滑,經過t=5s到達坡底,滑下的路程 x=50 m;┻\動員到達坡底后又在水平面上滑行了一段距離后靜止。運動員視為質點,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)滑雪運動員沿山坡下滑時的加速度大小a;
(2)滑雪運動員沿山坡下滑過程中受到的阻力大小f;
(3)滑雪運動員在全過程中克服阻力做的功Wf。
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【題目】在“用打點計時器驗證機械能守恒定律”的實驗中,某同學打出了一條紙帶.已知實驗中使用的電源頻率是50Hz,他按打點的先后順序,從比較清晰的點起,每五個點取一個計數點,分別標為O、A、B、C、D,如圖所示,則:
(1) 相鄰兩計數點間的時間間隔為________s.
(2) 打C點時的瞬時速度大小為________m/s.(結果保留兩位小數)
(3) 在實際測量中,從O點到C點的過程中重物減少的重力勢能通常會________(選填“小于”“大于”或“等于”)增加的動能.
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【題目】如圖所示,50kg的媽媽騎著10kg的自行車,帶有20kg的小孩以3m/s速度勻速行駛在平直路面上。行駛中小孩要從車上跳下來,若小孩在離開車座時水平速度為零,則此時( )
A. 媽媽和自行車行駛速度仍為3m/s
B. 媽媽和自行車行駛速度可能變為2m/s
C. 媽媽和自行車行駛速度變為4m/s
D. 媽媽和自行車及小孩組成的系統,動能增加了100J
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【題目】如圖所示,豎直放置的半徑為 R 的光滑絕緣半圓軌道固定在水平地面上, 軌道所處空間存在電場。一帶電荷量為+q,質量為 m 的小球,以初速度 v0 由底 端的 A 點開始沿軌道內側上滑,到達頂端 B 的速度大小仍為 v0,重力加速度為 g,則( )
A. 小球在 B 點的電勢能大于小球在 A 點的電勢能
B. A、B 兩點的電勢差大小為
C. 若電場是勻強電場,則該電場的場強是
D. 小球在 B 點的機械能比在 A 點的機械能大
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【題目】如圖甲所示為以O點為平衡位置,在A、B兩點間做簡諧運動的彈簧振子,圖乙為這個彈簧振子的振動圖象,由圖可知下列說法中正確的是( 。
A. 在t=0.2s時,彈簧振子的加速度為正向最大
B. 在t=0.1s與t=0.3s兩個時刻,彈簧振子在同一位置
C. 從t=0到t=0.2s時間內,彈簧振子做加速度增加的減速運動
D. 在t=0.6s時,彈簧振子有最小的彈性勢能
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【題目】如圖所示,坐標系中第二象限存在著垂直于紙面向里、磁感應強度 為 B=0.2 T 的勻強磁場,第三象限存在著與 x 軸正方向成 45°、電場強度為 E=500N/C 的斜向下的勻強電場,還有一根處于兩坐標軸角平分線上的無限長的電荷 接收棒,一個不計重力的帶正電粒子從坐標原點 O 處以 v=2×104m/s的速度進入磁場,A 粒子進入磁場時的速度方向垂直于磁場且與 x 軸負方向成 45°, 最終打到接收棒上被吸收,若 A 粒子的比荷為 106C/kg。
(1)求 A 粒子到達 x 軸時的坐標和在磁場中運動的時間。
(2)B 粒子的比荷為2.5×105C/kg,以相同的速度從同一位置進入磁場,求 A 粒子和 B 粒子到達吸收棒的位置相隔多遠。
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【題目】如圖所示,相同長度的同一材料導線做成不同形狀的的單匝線圈,有正方形、等邊三角形、圓形,將它們放在同一直線邊界勻強磁場中,線圈平面與磁場垂直.現以相同的速度v將線圈從磁場中勻速拉出,當線圈的一半在磁場中時,線圈與磁場邊界交點間電壓最小的是
A. B.
C.
D.
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【題目】如圖所示,M是一小型理想變壓器,在a、b端輸入穩定的正弦交流電,變壓器右側部分連有電阻恒定不變的相同小燈泡L1、L2、滑動變阻器R,所有電表都是理想電表,當滑動變阻器P向上滑動時U2為V2表示數,I2為A2表示數,以下說法中正確的是( )
A. A1的示數增大,A2的示數增大,A3的示數變增大
B. V1的示數不變,V2的示數減小
C. 變小
D. L1、L2都變亮
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【題目】如圖所示,正方體空間ABCDA1B1C1D1上、下表面水平,其中有A→D方向的勻強電場.從A點沿AB方向分別以初速度v1、v2、v3水平拋出同一帶電小球(可視為質點),小球分別從D1C1的中點、C1點、BC1的中點射出,且射出時的動能分別為Ek1、Ek2、Ek3.下列說法正確的有( )
A. 小球帶正電
B. 小球所受電場力與重力大小相等
C. v1∶v2∶v3=1∶2∶2
D. Ek1∶Ek2∶Ek3=1∶4∶8
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