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14.如图所示,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F的拉力作用,而左端的情况各不相同:
①中弹簧的左端固定在墙上;
②中弹簧的左端受大小也为F的拉力作用;
③中弹簧的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动;
④中弹簧的左端拴一小物块,物块在粗糙的桌面上滑动.
若认为弹簧的质量都为零,以l1、l2、l3、l4依次表示四个弹簧的伸长量,则有(  )
A.l1>l2B.l2>l3C.l3>l4D.l1=l2=l3=l4

分析 弹力是物体发生弹性形变时,对与它接触的物体产生的力;弹簧受到的弹力与其伸长量(弹簧实际长度与原长之间的差值)成正比;测力计的示数代表的是作用在测力计挂钩上的力.

解答 解:弹簧受到的拉力与其伸长量(弹簧实际长度与原长之间的差值)成正比;且测力计的示数代表的是作用在测力计挂钩上的力;由于右端受到大小皆为F,与左端的受力情况无关;故四根弹簧的伸长量都相同,即l1=l2=l3=l4;故D正确,A、B、C错误.
故选:D.

点评 本题关键要知道:弹簧的伸长量取决于作用在弹簧上的力的大小,作用在挂钩上的力都是F,则伸长量相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图,甲图中虚线是点电荷产生的电场的等势面,乙图是匀强电场.电场中各有两点M、N,则(  )
A.甲图中M、N两点的E相同,φ也相同
B.乙图中M、N两点的E相同,φ也相同
C.甲图中,带电粒子在M、N两点间移动,电场力做功为零
D.乙图中,带电粒子在M、N两点间移动,电场力做功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,a、b是两个相同的灯泡,c为电容器,闭合开关S后,变阻器R的滑片P向上移动时,下列判断中正确的是(  )
A.a、b两灯都变暗B.a灯变暗,b灯变亮
C.电容器上的电荷量将减少D.电容器的电容将减少

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2.一辆在绵遂高速公路上以108km/h的速度行驶的小汽车,突然发现同一车道的正前方l00m处停有一辆故障车,由于无法从其它车道避让,司机从发现前方故障车到开始制动有1s的反应时间,制动后小汽车以a=6m/s2的加速度做匀减速直线运动,请你通过计算判定这辆小汽车是否会与前方故障车发生追尾事故?

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9.如图所示,在直角坐标系虚线以下区域内有磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,虚线平行于x轴,虚线与x轴相距为h.某一时刻静止于坐标原点的原子核X发生α衰变,α粒子沿x轴方向射入磁场,射出磁场时与x轴正方向夹角为120°.已知α粒子质量为m,电荷量为2e,剩余核的质量为M.设衰变过程中释放的核能全部转化为α粒子和剩余核的动能,求原子核X的质量.

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19.如图所示,真空中有以M(r,0)为圆心,半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,在第一象限y=r的直线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,第二象限内有和圆柱形匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场.在纸面内从O点以速率v0沿x轴正方向射入磁场的质子,恰好经过圆与y=r直线的切点.已知质子的电荷量为e,质量为m,电场强度的大小为E=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2er}$,不计质子所受的重力.求:
(1)圆柱形匀强磁场区域内磁感应强度B的大小;
(2)质子从O点出发后第一次通过y轴时的纵坐标值;
(3)质子从O点出发后第二次通过y轴时所用时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,位于光滑水平桌面,质量相等的小滑块P和Q都可以视作质点,Q与轻质弹簧相连,设Q静止,P以某一初动能E0水平向Q运动并与弹簧发生相互作用,若整个作用过程中无机械能损失,用E1表示弹簧具有的最大弹性势能,用E2表示Q具有的最大动能,则(  )
A.E1=$\frac{{E}_{0}}{2}$B.E1=E0C.E2=$\frac{{E}_{0}}{2}$D.E2=E0

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3.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示.从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则(  )
A.0-t1时间内,汽车的牵引力等于$\frac{m{V}_{1}}{{t}_{1}}$
B.汽车运动的最大速度v2=($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1
C.t1-t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v2
D.tl-t2时间内,汽车的平均速度小于$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$

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4.若以μ表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,NA表示阿伏加德罗常数,m0、V0分别表示每个水分子的质量和体积,下面关系错误的有(  )
A.NA=$\frac{ρV}{{m}_{0}}$B.ρ=$\frac{μ}{{N}_{A}{V}_{0}}$C.ρ<$\frac{μ}{{N}_{A}{V}_{0}}$D.m0=$\frac{μ}{{N}_{A}}$

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