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【题目】如图所示,一物块从光滑斜面上某处由静止释放,与一端固定在斜面底端的轻弹簧相碰。设物块运动的加速度为a,机械能为E,速度为v,下滑位移为x,所用时间为t,则在物块由释放到下滑至最低点的过程中(取最低点所在平面为零势能面),下列图象可能正确的是(  )

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】

AB.设斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律可得,在物块自由下滑的过程中,根据牛顿第二定律可得ma=mgsinθ,解得a=gsinθ;物块与弹簧接触后,,当弹力与重力相等时,加速度为零,随后反向增大,且加速度与时间不是线性关系,故AB错误;

C.以物体和弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中整体的机械能守恒,即E=E+EP,则:E=E- ,与弹簧接触前EP=0,物体的机械能守恒,与弹簧接触后弹簧的弹性势能增加,则物体的机械能减小,根据数学知识可知C图象正确,故C正确;

D.在物块自由下落的过程中,加速度恒定,速度图象的斜率为定值,与弹簧接触后,加速度先变小后反向增大,速度图象的斜率发生变化,故D错误。

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【题目】《流浪地球》影片中,在地球上建造大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,从而逃离太阳系,其过程简化为如图所示,地球在椭圆轨道I上运动到远日点B变轨,进入圆形轨道II;在圆形轨道II上运动到B点时再次加速变轨,从而最终逃离太阳系。关于地球下列说法正确的是

A. 沿轨道I运动时,在A点的速度比B点的大

B. 沿轨道I运动时,在A点的速度比B点的小

C. 沿轨道I运动时,在A点的加速度比B点的小

D. 沿轨道I运动经过B点时的加速度比沿轨道经过B点时的大

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【题目】某同学到龙塔参观,为了测量电梯运行的相关数据,该同学带了一个电子台秤,并站在台秤上观察台秤数据变化。电梯静止时他观察到台秤的示数为50kg。在启动时示数变为52.5kg,这个示数持续了10s后又恢复到50kg,电梯匀速运动了35s,靠近观光层时台秤的示数变为45kg,直到电梯到达观光台,g=10m/s2。求:

1)电梯匀速运动时的速度大小;

2)电梯减速的时间为多少;

3)在图坐标中画出电梯运动全过程的v-t图象。

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【题目】(多选)对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是 (  )

A. 温度不变时,压强增大n倍,单位体积内的分子数一定也增大n

B. 体积不变时,压强增大,所有气体分子运动的速率也一定增大

C. 压强不变时,若单位体积内的分子数增大,则气体分子热运动的平均速率一定减小

D. 气体体积增大时,气体分子的内能可能增大

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【题目】一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下,竖直地浮在深水银槽中。管中封闭着两部分理想气体,气体1长为2d,气体2长为d,水银柱3的长度为d。玻璃管静止时,管的上端露出水银面的长度为d。现晃动玻璃管,管内气体无溢出,使管内水银柱与槽中水银结合后,玻璃管再次处于静止状态。已知玻璃管的横截面积为S,水银密度为p,大气压强为P0,重力加速度为g,求:

玻璃管的质量m

玻璃管再次静止时,管内气柱的长度l

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【题目】如图所示,光滑水平面上有ABC三个物块,其质量分别为mA=2.0kgmB=1.0kgmC=1.0kg.现用一轻弹簧将AB两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使AB两物块靠近,此过程外力做功108J(弹簧仍处于弹性限度内),然后同时释放AB,弹簧开始逐渐变长,当弹簧刚好恢复原长时,C恰以4m/s的速度迎面与B发生碰撞并粘连在一起.求

1)弹簧刚好恢复原长时(BC碰撞前)AB物块速度的大小?

2)当弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能为多少?

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【题目】如图是小林从家出发沿直线往返商店购物的s﹣t图象,从出发开始计时,下列说法中正确的是( )

A. 010 min小林匀加速走去商店

B. 小林在商店停留了30 min

C. 商店距小林家400 m

D. 3045 min小林匀减速回到家里

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【题目】如图,水平放置两个同心金属半圆环,半径分别为r2r,两环间分布着垂直于纸面向里的匀强磁场.磁感应强度为B。在两环间连接一个电容为C的电容器,cd是电容器的两个极板,ab是可绕圆心转动,长为r的金属杆,沿半径方向放置在两环间且接触良好。现让绕圆心以恒定角速度沿逆时针转动.不计一切电阻,则下列说法正确的是(

A. 电容器c极板带负电B. cd间电压逐渐增大

C. 金属棒ab产生的电动势为D. 电容器所带电荷量为

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【题目】一透明材料制成的圆柱体的上底面中央有一球形凹陷,凹面与圆柱体下底面可透光,表面其余部分均涂有遮光材料。过圆柱体对称轴线的截面如图所示。O点是球形凹陷的球心,半径OAOG夹角。平行光沿轴线方向向下入射时,从凹面边缘A点入射的光线经折射后,恰好由下底面上C点射出。已知

i)求此透明材料的折射率;

ii)撤去平行光,将一点光源置于球心O点处,求下底面上有光出射的圆形区域的半径(不考虑侧面的反射光及多次反射的影响)。

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