如图所示一轻质弹簧下端悬挂一质量为m的小球,用手托着,使弹簧处于原长,放手后,弹簧被拉至最长的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球先失重后超重 |
B.小球机械能守恒 |
C.小球所受的重力做的功大于弹簧的弹力对小球所做的功 |
D.弹簧最长时,弹簧的弹性势能、小球的重力势能之和最大 |
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
在一次国际城市运动会中,要求运动员从高为H的平台上A点由静止出发,沿着动摩擦因数为μ的滑道向下运动到B点后水平滑出,最后落在水池中.设滑道的水平距离为L,B点的高度h可由运动员自由调节(取).求:
(1)运动员到达B点的速度与高度h的关系;
(2)运动员要达到最大水平运动距离,B点的高度h应调为多大?对应的最大水平距离xm为多少?
(3)若图中H=4 m,L=5 m,动摩擦因数μ=0.2,则水平运动距离要达到7 m,h值应为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
质量相等的均质柔软细绳A、B平放于水平地面,绳A较长。分别捏住两绳中点缓慢提起,直到全部离地,两绳中点被提升的高度分别为hA、hB,上述过程中克服重力做功分别为WA、WB。若( )
A、hA=hB,则一定有WA=WB
B、hA>hB,则可能有WA<WB
C、hA<hB,则可能有WA=WB
D、hA>hB,则一定有WA>WB
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R。在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直。现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量。可知
A.金属框初始位置的bc边到边界MN的高度为v1t1 |
B.金属框的边长为 |
C.磁场的磁感应强度为 |
D.在进入磁场过程中金属框产生的热为mgv1(t2-t1) |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
下列关于功和能的说法正确的是( )
A.功就是能,能就是功 |
B.物体做功越多,物体的能就越大 |
C.外力对物体不做功,这个物体就没有能量 |
D.能量转化的多少可用功来量度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中: ( )
A.小球的动能先增大后减小 |
B.小球在离开弹簧时动能最大 |
C.小球动能最大时弹簧弹性势能为零 |
D.小球动能减为零时,重力势能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图,有一宽为L足够长的光滑水平平行导轨,导轨处于竖直向上匀强磁场中,垂直导轨静止放有两根相同的金属棒,每根棒质量均为M,t =0时刻开始,给金属棒1一水平向右的外力,使金属棒1在很短时间内达到速度v0,之后保持v0不变. 此时棒1成为了一个最简单的发电机,而棒2成为了一个简单电动机,已知t = t0时刻,金属棒2也达到一个稳定的速度,且此过程中导体棒2产生焦耳热为Q,则
A.棒2的稳定速度也为v0 |
B.作用于棒2的安培力做正功,做的功W ="Q" |
C.外力做功为 |
D.作用于棒1的安培力做负功,产生电能E= |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,平行金属导轨竖直放在匀强磁场中,匀强磁场沿水平方向且垂直于导轨平面.导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑.设回路的总电阻恒定为R,当导体AC从静止开始下落后,下面叙述中正确的说法有
A.导体下落过程中,机械能守恒 |
B.导体速度达最大时,加速度最大 |
C.导体加速度最大时所受的安培力最大 |
D.导体速度达最大以后,导体减少的重力势能全部转化为R中产生的热量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧直立于地面上,上面放一个质量为m的带正电的小球,小球与弹簧不连接.现将小球向下压到某位置后由静止释放,若小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力和电场力对小球做功的大小分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中
A.带电小球电势能增加W2 |
B.弹簧弹性势能最大值为W1+mv2 |
C.弹簧弹性势能减少量为W2+W1 |
D.带电小球和弹簧组成的系统机械能增加W2 |
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