如图所示,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,小物块从倾角为θ1的轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v1。现将倾斜轨道的倾角调至为θ2,仍将物块从轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v2。已知θ2<θ1,不计物块在轨道接触处的机械能损失。则
A. v1<v2
B. v1>v2
C. v1 =v2
D. 由于不知道θ1、θ2的具体数值,v1、v2关系无法判定
高三物理单选题简单题
如图所示,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,小物块从倾角为θ1的轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v1。现将倾斜轨道的倾角调至为θ2,仍将物块从轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v2。已知θ2<θ1,不计物块在轨道接触处的机械能损失。则
A.v1<v2
B.v1>v2
C.v1 =v2
D.由于不知道θ1、θ2的具体数值,v1、v2关系无法判定
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如图所示,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,小物块从倾角为θ1的轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v1。现将倾斜轨道的倾角调至为θ2,仍将物块从轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v2。已知θ2<θ1,不计物块在轨道接触处的机械能损失。则
A. v1<v2
B. v1>v2
C. v1 =v2
D. 由于不知道θ1、θ2的具体数值,v1、v2关系无法判定
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如图所示,AB、CD是竖直面内的两个粗糙倾斜直轨道,物块(可视为质点)与它们之间的动摩擦因数相同,两轨道与水平方向的夹角均为θ,两轨道与一光滑圆弧轨道相切于B、C两点.物块的质量为m,从A点由静止释放,沿着轨道运动,并能冲上CD,已知AB=CD=L,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A.每次经过最低点时,物块对圆弧轨道的压力不变
B.整个运动过程中,物块的机械能一直在减小
C.整个过程中,因摩擦产生的热量为mgLsin θ
D.物块与粗糙轨道之间的动摩擦因数大于tan θ
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如图所示,竖直平面内一足够长、倾角θ=30˚的固定光滑倾斜轨道与一水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,静止在水平轨道最左端的两个可视为质点的小物块A、B,质量分别为mA=2kg、mB=1kg, 两者之间有一被压缩的微型弹簧,弹簧具有的弹性势能EP=3J,A与地面的动摩擦因数为μA=0.2,B与右侧竖直墙壁的距离L=0.5m。某时刻将压缩的弹簧释放,使A、B瞬间分离,B沿着水平轨道与墙壁垂直的方向向右运动。(若运动过程中涉及到碰撞,均为弹性碰撞且碰撞时间极短,重力加速度g =10m/s2 。)
(1)求释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)若释放后A、B不再发生碰撞且恰好停在同一位置,求B与地面间动摩擦因数μB。
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竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示.t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止.物块A运动的v-t图像如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量.已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力.
(1)求物块B的质量;
(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上.求改变前面动摩擦因数的比值.
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如图所示,水平传送带AB向右匀速运动,倾角为的倾斜轨道与水平轨道平滑连接于C点,小物块与传送带AB及倾斜轨道和水平轨道之间均存在摩擦,动摩擦因数都为,倾斜轨道长度,C与竖直圆轨道最低点D处的距离为,圆轨道光滑,其半径。质量为可看作质点的小物块轻轻放在传送带上的某点,小物块随传送带运动到B点,之后沿水平飞出恰好从P处切入倾斜轨道后做匀加速直线运动(进入P点前后不考虑能量损失),经C处运动至D,在D处进入竖直平面圆轨道,恰好绕过圆轨道的最高点E之后从D点进入水平轨道DF向右运动。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力, , )求:
(1)物块刚运动到圆弧轨道最低处D时对轨道的压力;
(2)传送带对小物块做的功W;
(3)若传送带AB向右匀速运动的速度,求小物块在传送带上运动过程中由于相互摩擦而产生的热量Q。
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竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示.t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止.物块A运动的v-t图像如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量.已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力.
(1)求物块B的质量;
(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上.求改变前面动摩擦因数的比值.
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竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示.t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止.物块A运动的v-t图像如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量.已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力.
(1)求物块B的质量;
(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上.求改变前面动摩擦因数的比值.
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如图所示,一倾角为45°的粗糙斜面与粗糙水平轨道平滑对接,有一质量为m的物体由斜面的A点静止滑下,物体与斜面和地面间的动摩擦因数相同.已知A距离地面的高度为4m,当物体滑至水平地面的C点时速度恰好为零,且BC距离为4m.若将BC水平轨道抬起,与水平面间夹角为30°,其他条件不变,则物体能沿BD斜面上升的最大高度为( )
A. B. C. m D. 8 m
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如图所示,相同质量的物块从底边长相同、倾角不同的固定斜面最高处同时由静止释放且下滑到底端,下面说法正确的是
A. 若斜面光滑,两物块一定同时运动到斜面底端
B. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,倾角大的斜面上的物块所受摩擦力冲量大
C. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块在两斜面上损失的机械能相等
D. 若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角大的斜面间的动摩擦因数大
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