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  • 1. (2024高三下·凉山模拟)  如图是某同学在足球场上把足球从地面A点踢出又落回地面C点的轨迹草图,其中B点是足球运动的最高点。不能忽略空气阻力,则下列判断正确的是(  )

    A . 足球在B点加速度为重力加速度g B . 足球在B点速度不是最小 C . 足球从A运动到B的时间小于从B运动到C的时间 D . 足球在AC两点重力的功率相等
  • 1. (2024高三下·凉山模拟)  如图所示,动力小车以恒定的速率沿曲线竖直轨道上表面从A点运动到D点,A点是轨道最低点,B为轨道最高点。下列判断正确的是(    )

    A . 小车在AB两点速度不同 B . 运动中小车的动量不变 C . 运动中小车机械能不变 D . 小车在A点对轨道压力最大
  • 1. (2024高三下·凉山模拟)  如图,足够长的水平传送带AB与斜面BCB点平滑连接,斜面倾角 , 质量为1kg的物块从距传送带高为H=2.4m的C点静止释放,物块与斜面和传送带间的动摩擦因数均为0.5,传送带顺时针运行速度恒为5m/s。已知重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。则下列判断正确的是(    )

    A . 物块第二次经过B点的速度为5m/s B . 物块第一次到达传送带最左端的过程中与传送带摩擦生热28J C . 物块在斜面上向下运动的路程之和为6m D . 物块在斜面上向下运动的路程之和为5m
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟) 如图所示,倾角为θ的斜面放置在水平地面上,一质量为m的小滑块以一定初速度从斜面底端沿斜面上滑,运动到最高点后再返回,整个过程中斜面始终保持静止。出发点为坐标原点,沿斜面向上为位移x的正方向,且出发点为势能零点,则有关斜面受到地面的摩擦力f、斜面受到小滑块的压力F、小滑块运动过程中的机械能E和动能随小物块位移x变化的关系图像正确的是( )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟) 如图所示,质量为kg的小物块A放在质量也为m的木板C的右端,木板静止在光滑地面上,时刻给木板施加一水平向右的拉力F , 物块和木板立即发生相对滑动。已知拉力功率P恒为8W,物块和木板间的动摩擦因数s时物块和木板共速,且共速时立即撤去拉力,重力加速度g。求:

    1. (1) 与木板共速前物块A运动的加速度;
    2. (2) 若物块恰不从木板上滑下,木板C的长度;
    3. (3) 若木板C右方还静置着另一物块B , 木板CA共速后再与B发生碰撞并粘在一起,则在满足第(2)问情况下,要保证物块A恰不从木板C上滑出,求物块B的质量。
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟)  某同学以初速度将垒球从A点抛出后,恰好以速度垂直击中前方挡板上的B点,轨迹如图所示,已知方向与挡板平行,AB两点的距离为3.2m。不计空气阻力,取。则垒球从AB过程(抛出后到碰撞前)中(  )

    A . 垒球机械能守恒 B . 垒球动量变化量的方向竖直向下 C . 垒球在B点时动能最小 D . 垒球运动时间为0.8s
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟)  如图,将一质量为m=10g、长度为l=20cm的长方形硬纸板放在水平桌面上,左端一小部分伸出桌外。将一质量为也为10g的橡皮擦(可视为质点)置于纸板的正中间,用手指将纸板水平弹出,纸板瞬间获得初速度。已知橡皮擦与纸板、桌面间的动摩擦因数均为 , 纸板与桌面间的动摩擦因数为 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取。则(  )

    A . 弹出纸板后瞬间,纸板的加速度大小为2m/s2 B . 橡皮擦与纸板达到相同速度后,一直与纸板相对静止 C . 最终橡皮擦不会脱离纸板 D . 因橡皮擦与纸板摩擦而产生热量为
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟)  如图所示,水平面上有一质量为5m的小球B与轻弹簧连接,还有质量为2m、半径为R圆弧形槽C,其底部与水平面平滑相切,最初B、C均静止。一质量为m的小球A从距槽C顶端3R处自由落下后恰好滑入槽C,不计一切摩擦,则(  )

    A . 球A沿槽C下滑过程中,槽C对球A做负功 B . 整个过程中球A、球B和槽C构成的系统动量守恒 C . 球A第一次滑至槽C最低点过程中,球A水平向左位移为 D . 球A与弹簧作用后,能够追上槽C
  • 1. (2024高三下·重庆市模拟)  某次滑板表演,在开始阶段,表演者在同一竖直平面内运动,可以把该场地简化为如图所示的凹形场地:两端是的光滑圆弧面,半径均为L , 中间是长为4L的粗糙水平面。表演者M的质量(含滑板)为m , 从光滑圆弧面的A处由静止开始滑下,进入水平面后,与质量(含滑板)为1.2m且静止在水平面中点O处的表演者N碰撞,碰后M以碰前瞬间速度的反弹,在返回途中停在OB中点处,N最终也停在OB中点处,且M、N没有发生第二次碰撞。重力加速度为g

    1. (1) 求M滑至圆弧末端B时对圆弧轨道的压力大小;
    2. (2) 求M与N碰撞后瞬间M、N的速度大小之比;
    3. (3) 假设M、N在粗糙水平面上运动时,所受阻力与压力的比分别为μμk均未知),表演者的动作不影响自身的速度,滑板的长度忽略不计。求μk的数值(结果用分数表示)。
  • 1. (2023高三下·安顺模拟)  如图所示,半径为R的半圆光滑绝缘轨道固定在竖直面内,O、B两点为轨道直径的两端且位于同一水平直线上,圆轨道上的A点位于其圆心的正下方,以O为坐标原点建立直角坐标系xOy。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点竖直向下抛出并进入圆弧轨道,小球通过A点时对轨道的压力大小为4mg。使此小球带电,电荷量为 , 同时加一匀强电场,场强方向在xOy平面内,现从O点以同样的初动能竖直向下抛出此带电小球,该小球通过A点时的动能是初动能的3倍,且对轨道压力的大小为3mg;若该小球再次从O点沿竖直向下方向抛出,抛出的动能为上次抛出时初动能的 , 小球将与轨道相碰。重力加速度大小为g。求:

    1. (1) 无电场时,小球达到A点时的动能与初动能的比值;
    2. (2) 电场强度的大小和方向;
    3. (3) 小球与轨道第一次碰撞的位置坐标。
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