A. | B. | C. | D. |
分析 滑塊在斜面上運動過程中,先上滑后下滑,由于存在摩擦力,上滑與下滑過程不再具有對稱性,經(jīng)過同一點時下滑的速度小于上滑的速度,上滑運動的時間較短.根據(jù)牛頓第二定律分析上滑與下滑過程的加速度大小關(guān)系.根據(jù)運動學(xué)公式和重力勢能公式得出重力勢能與時間的關(guān)系式.根據(jù)功能關(guān)系分析E與t的關(guān)系.
解答 解:A、滑塊在斜面上運動過程中,由于存在摩擦力,機械能不斷減小,經(jīng)過同一點時下滑的速度小于上滑的速度,回到出發(fā)點時的速度比出發(fā)時的初速度。蔄錯誤.
B、設(shè)斜面的傾角為α.物體在上滑與下滑兩個過程中,所受的合力方向均沿斜面向下,加速度方向相同.
設(shè)上滑與下滑兩個過程加速度大小分別為a1和a2.根據(jù)牛頓第二定律得:mgsinα+μmgcosα=ma1;mgsinα-μmgcosα=ma2;
則得:a1=gsinα+μgcosα,a2=gsinα-μgcosα.則有:a1>a2.故B錯誤.
C、在上滑過程中:上滑的位移大小為:x1=v0t-$\frac{1}{2}$a1t2
重力勢能為:EP=mgx1sinα=mgsinα(v0t-$\frac{1}{2}$a1t2),為開口向下的拋物線方程.
下滑過程:重力勢能為EP=mg[H-$\frac{1}{2}$a2(t-t0)2sinα],H為斜面的最大高度,t0是上滑的時間,此為開口向下的拋物線方程.故C正確.
D、由于物體克服摩擦力做功,其機械能不斷減小,根據(jù)功能關(guān)系得:E=E0-f1x=E0-f1•(v0t-$\frac{1}{2}$a1t2),可知E-t圖象應(yīng)為拋物線.故D錯誤.
故選:C.
點評 本題采用定性分析與定量計算相結(jié)合的方法分析功能關(guān)系、運動與力關(guān)系,根據(jù)物理規(guī)律得到解析式,再選擇物理圖象.
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A. | 在電磁波的發(fā)射技術(shù)中,圖①中A是調(diào)幅波 | |
B. | 在電磁波的發(fā)射技術(shù)中,圖①中B是調(diào)幅波 | |
C. | 圖②中a是電容器,用來通高頻阻低頻,b是電感器,用來阻高頻通低頻 | |
D. | 圖②中a是電感器,用來阻交流通直流,b是電容器,用來阻高頻通低頻 |
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A. | 此時物塊的動能為(F-f)(s+L) | |
B. | 這一過程中,物塊對小車所做的功為f(s+L) | |
C. | 這一過程中,物塊和小車增加的機械能為F(s+L)-fL | |
D. | 這一過程中,物塊和小車產(chǎn)生的內(nèi)能為f(s+L) |
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A. | 一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加 | |
B. | 氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在勢能的緣故 | |
C. | 如果氣體分子總數(shù)不變,而氣體溫度升高,氣體分子的平均動能增大,因此壓強必然增大 | |
D. | 對于一定質(zhì)量的氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱 | |
E. | 如圖描繪的是一定質(zhì)量的氧氣分子分別在0℃和100℃兩種情況下速率分布情況,符合統(tǒng)計規(guī)律的 是A圖象 |
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A. | 物體A的運動周期小于T,飛船不可能在原軌道上運動T | |
B. | 物體A的運動周期等于T,飛船的運動周期大于T | |
C. | 物體A豎直下落,飛船在原軌道上運動 | |
D. | 物體A和飛船的運動周期都大于T |
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A. | 只有極少數(shù)α粒子發(fā)生了大角度散射 | |
B. | α粒子散射實驗的結(jié)果說明了帶正電的物質(zhì)只占整個原子的很小空間 | |
C. | α粒子在靠近金原子核的過程中電勢能減小 | |
D. | α粒子散射實驗的結(jié)果否定了湯姆生給出的原子“棗糕模型” | |
E. | 原子中存在著帶負電的電子 | |
F. | 原子只能處于一系列不連續(xù)的能量狀態(tài)中 |
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