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【题目】如图,质量分别为mA、mB的A、B两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA、qB , 用绝缘细线悬挂在水平天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为α与β(α>β).现突然让两小球失去各自所带电荷,接着开始摆动,摆动过程中最大速度分别为vA、vB , 最大动能分别为EkA、EkB . 则( )

A.mA一定小于mB
B.qA一定大于qB
C.vA一定大于vB
D.EkA一定小于EkB

【答案】A,C
【解析】解:A、对小球A受力分析,受重力、静电力、拉力,如图
根据平衡条件,有:
故:
同理,有:
由于θ1>θ2 , 故mA<mB , 故A正确;
B、两球间的库仑力是作用力与反作用力,一定相等,与两个球是否带电量相等无关,故B错误;
C、小球摆动过程机械能守恒,有 ,解得 ,由于A球摆到最低点过程,下降的高度△h较大,故A球的速度较大,故C正确;
D、小球摆动过程机械能守恒,有mg△h=EK , 故
Ek=mg△h=mgL(1﹣cosθ)= L(1﹣cosθ)
其中L、cosθ相同,根据数学中的半角公式,得到:
Ek= L(1﹣cosθ)=
其中Lcosθ=h,相同,故θ越大, 越大,动能越大,故EkA一定大于EkB , 故D错误;
故选:AC.

【考点精析】解答此题的关键在于理解功能关系的相关知识,掌握当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒;重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2;合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W =E k2 -E k1 (动能定理);除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,底端接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和杆ab的电阻可忽略.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.让杆ab沿轨道由静止开始下滑,导轨和杆ab接触良好,不计它们之间的摩擦,杆ab由静止下滑距离S时,已处于匀速运动.重力加速度为g.则(

A. 匀速运动时杆ab的速度为

B. 匀速运动时杆ab受到的安培力大小为mgsinθ

C. ab由静止下滑距离S过程中,安培力做功为mgSsinθ

D. ab由静止下滑距离S过程中,电阻R产生的热量为mgSsinθ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹.质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN , 质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等.下列说法中正确的是(  )
A.质点从MN过程中速度大小保持不变
B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同
C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,方向相同
D.质点在MN间的运动是加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一矩形绝缘木板放在光滑水平面上,另一质量为m、带电量为q的小物块沿木板上表面以某一初速度从A端沿水平方向滑入,木板周围空间存在足够大、方向竖直向下的匀强电场.已知物块与木板间有摩擦,物块沿木板运动到B端恰好相对静止.若将匀强电场的方向改为竖直向上,大小不变,且物块仍以原初速度沿木板上表面从A端滑入,结果物块运动到木板中点时相对静止.求:

(1)物块所带电荷的性质.

(2)匀强电场场强的大小.

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【题目】如图是某缓冲装置,劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连,直杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f,直杆质量不可忽略.一质量为m的小车以速度υ0撞击弹簧,最终以速度v弹回.直杆足够长,且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦.则(

A. 小车被弹回时速度υ一定小于υ0

B. 直杆在槽内移动的距离等于

C. 直杆在槽内向右运动时,小车与直杆始终保持相对静止

D. 弹簧的弹力可能大于直杆与槽间的最大静摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个物体在几个力的作用下处于静止状态.如果仅使其中一个力大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变,那么,图中能正确描述该过程中物体速度变化情况的(  )

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P由中点向上调节,则以下判断正确的是( )

A. L1变暗,电流表的示数增大

B. L2变暗,电流表的示数减小

C. L1变亮,电压表的示数减小

D. L2变亮,电压表的示数增大

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【题目】某同学用重锺做“验证机械能守恒定律”实验.让重锤从高处由静止开始下落,打点计时器就在重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.

(1)下面是本实验的几个操作步骤,请在横线上填写合适的文字.
A.图中图 (选填“甲”或“乙”)所示安装方案更好一些,按此示意图组装实验器材
B.将打点计时器接到(选填“直流”或“交流”)电源上;
C.用天平测出重锤的质量m=1.00kg;
D.释放纸带,然后接通电源开关打出一条纸带;
E.重复步骤D多次,得到多条纸带.
在以上实验步骤中,操作不当的是(选填步骤前的字母).
(2)数据处理
F.从打出的纸带中选择一条点迹清晰的纸带如图丙所示.把第一个点记作O,在便于测量的地方另选连续的4个点A、B、C、D,测量出A、B、C、D各点到0点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.
G.已知当地重力加速度为9.80m/s2 , 打点计时器的打点周期为0.02s,从打O点到打C点的过程中,重锤减少的重力势能Ep=J,增加的动能Ek=J.(结果均保留三位有效数字)
(3)得出结论
H.本次实验中可以得到的结论是:
(4)评估
I.该同学重复分析多条纸带,发现重锤减少的重力势能总是比它增加的动能略大一些,你认为造成此结果的原因是
J.本实验处理数据时,若以 为纵轴,以h为横轴,根据实验数据给出的 ~h图象应是 , 才能验证机械能守恒定律. ~h图线的斜率等于的数值.

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【题目】如图所示,坚直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R=1.6mA端与圆心0等高,B O的正上方,与A右侧相连的是高和宽都为L=0.3m的台阶,台阶有若干级,一个质量为m=0.3kg的小球从A点正上方h处,由静止释放,自由下落至A点后进入圆形轨道,不计小球进入轨道时的能量损失,不计空气阻力,小球恰能到达轨道的最高点B,求:

1)释放点距A点的竖直高度;

2)若释放点距A点的竖直高度H=3R,则小球在B点时对轨道的压力是多大?小球会落在第几级台阶上?设g=10m/s2

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