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  • 1. (2024高二下·武昌月考) 某电动机工作时输出功率P与拉动物体的速度v之间的关系如图所示,现用该电动机在水平地面内拉动一物体(可视为质点),运动过程中轻绳始终处在拉直状态,且不可伸长,如图所示,已知物体质量m=1kg,与地面的动摩擦因数μ1=0.35,离出发点左侧s距离处另有一段动摩擦因数为μ2=0.45、长为d的粗糙材料铺设的地面。(g取10m/s2

            

    1. (1) 若s足够长,启动电动机后,则物体在地面能达到的最大速度是多少?
    2. (2) 若s=0.16m,d=0.15m,启动电动机后,则物体刚进入粗糙材料时电动机的输出功率和物体刚离开粗糙材料时的速度。
  • 1. (2024高二下·武昌月考) 如图所示,倾角为的斜面与圆心为O、半径的光滑圆弧轨道在B点平滑连接,且固定于竖直平面内。斜面上固定一平行于斜面的轻质弹簧,现沿斜面缓慢推动质量为的滑块a使其压缩弹簧至A处,将滑块a由静止释放,通过D点时轨道对滑块a的弹力为零。已知A、B之间的距离为 , 滑块a与斜面间动摩擦因数 , C为圆弧轨道的最低点,CE为圆弧轨道的直径,OD水平,滑块a可视为质点,忽略空气阻力,取

    1. (1) 求滑块a在C点对轨道压力的大小。
    2. (2) 求滑块a整个运动过程中系统因摩擦而产生的热量。
    3. (3) 若仅将滑块a换为质量为的滑块b,滑块b由A点弹出后立即撤去弹簧,求滑块b第一次落在斜面上的位置至B点的距离(结果保留2位有效数字)。
  • 1. (2024高三下·河池模拟) 甲、乙两辆车初始时相距 , 甲车在后、乙车在前,乙车在时刻开始运动,它们在同一直线上做匀变速直线运动,速度时间图像如图所示,则下列说法正确的是

    A . 乙车的加速度大小为 B . 两辆车在时速度相等 C . 两辆车可能相撞 D . 甲车停下时,乙车在甲车前面
  • 1. (2024高三下·河池模拟) 如图所示,一足够长倾斜角的斜面顶端放置一长木板 , 木板上表面的某处放置一小滑块可看成质点 , 已知的质量分别为 , 木板顶端与滑块相距为的地方固定一光滑小球可看成质点 , 已知小球的质量为之间的动摩擦因数与斜面间动摩擦因数 , 假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度 , 将固定的光滑小球由静止释放,会发生弹性碰撞,求:

    1. (1) 小球与滑块碰后瞬间各自的速度分别多大;
    2. (2) 要使小球再次碰到滑块之前未能滑出下端,则木板至少多长;
    3. (3) 共速时,滑块与小球相距多远。
  • 1. (2024高三下·河池模拟) 在“互联网”时代,网上购物已经成为一种常见的消费方式,网购也促进了快递业发展。如图,一快递小哥在水平地面上拖拉一个货箱,货箱和里面快递的总质量为 , 货箱与地面间的动摩擦因数。若该小哥拉着货箱在水平地面上做匀速直线运动,取 , 则所施加拉力的最小值和方向为

    A . 大小为 , 方向指向左上方与水平方向成 B . 大小为 , 方向指向左上方与水平方向成 C . 大小为 , 方向指向左上方与水平方向成 D . 大小为 , 方向指向左上方与水平方向成
  • 1. (2024高三下·贵港模拟) 体育课上一位同学练习足球控球技术,某次练习中足球由静止自由下落1.25m时,不等足球着地就被这位同学用脚背接住并快速竖直向上踢出,球离开脚背后上升的最大高度仍为1.25m。已知足球与脚背的作用时间为0.1s,足球的质量为0.4kg,重力加速度大小g取 , 不计空气阻力,则( )
    A . 足球下落到与脚背刚接触时动量大小为 B . 足球自由下落过程重力的冲量大小为 C . 足球与脚背作用过程中,足球的动量变化量为零 D . 脚背对足球的平均作用力大小为44N
  • 1. (2024高三下·贵港模拟) 图甲所示的无人机,某次从地面由静止开始竖直向上飞行,该过程中加速度a随上升高度h的变化关系如图乙所示。已知无人机的质量为m,重力加速度为g,取竖直向上为正方向,不计空气阻力,则从地面飞至高处的过程中,无人机( )

    A . 先做匀加速直线运动后做匀速直线运动 B . 飞至高处时速度大小为 C . 飞至高处时无人机所受的升力为2mg D . 机械能增加量为
  • 1. (2024高三下·贵港模拟) “离心轨道演示仪”是学习机械能守恒定律的经典演示装置,如图甲所示,该实验装置可以简化为如图乙所示的物理模型:竖直平面内由倾斜斜面轨道AB、半径为的圆周轨道BCD和半径为的部分圆周轨道CE构成的装置固定于水平地面,B、C两处轨道平滑连接,轨道正前方放置一个竖直挡板,板面正对着轨道。圆心与C点在同一竖直线上,与竖直方向的夹角为 , E点与竖直挡板的距离。现将质量为的小球从斜面的某高度h处由静止释放。斜面轨道AB足够长,忽略小球尺寸和所受阻力,已知重力加速度取

    1. (1) 若小球的初始高度 , 求小球第一次到达最低点C时,对轨道BCD压力的大小;
    2. (2) 若小球能沿轨道到达E点,求h的最小值
    3. (3) 若小球释放后,第二次到达最低点时与静止在C点的质量为的另一个小球发生弹性正碰,碰撞后被碰小球通过E点之后恰好能垂直碰到竖直挡板,求小球释放时的高度
  • 1. (2024高三下·贵港模拟) 某种海鸟可以像标枪一样一头扎入水中捕鱼,假设其在空中的俯冲看作自由落体运动,进入水中后可以看作匀减速直线运动,其图像如图所示,自由落体运动的时间为 , 整个过程的运动时间为 , 最大速度为 , 重力加速度g取 , 下列说法正确的是( )

    A . B . 整个过程中,鸟下落的高度为3m C . 时间内,鸟的加速度大小为 D . 时间内,鸟所受的阻力是重力的1.5倍
  • 1. (2024高三下·贵港模拟) 利用6V的恒压电源、量程为0~0.6A的电流表(内阻不计)、定值电阻、阻值随长度均匀变化的电阻丝(总长度为0.05m,总阻值为25Ω)、金属弹簧(电阻不计)、开关、导线,改装成如图甲的测力计,拉力为零时滑片P刚好在电阻丝的左端。

    1. (1) 图甲的电路中,如果开关闭合,拉力F增加时,电流表的示数(选填“增大”、“减小”或“不变”)
    2. (2) 图甲的电路中,定值电阻的作用是,阻值至少为Ω;
    3. (3) 弹簧所受拉力F与其伸长量的关系如图乙.若定值电阻为20Ω,则电流表的示数I与弹簧所受拉力F的关系式(A),由此可知用电流表改装的测力计刻度是(选填“均匀”“不均匀”)的。
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