【题目】在倾角为的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度为a,且方向沿斜面向上设弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,则()
A. 当B刚离开C时,A发生的位移大小为
B. 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为
C. B刚离开C时,恒力对A做功的功率为
D. 从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为
【答案】AB
【解析】
未加拉力F时,物体A对弹簧的压力等于其重力的下滑分力;物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据平衡条件并结合胡克定律求解出两个状态弹簧的形变量,得到弹簧的长度变化情况,从而求出A发生的位移;
从静止到B刚离开C的过程中,根据功的公式求物块A克服重力做功,根据牛顿第二定律求出F的大小,再求刚离开C恒力对A做功的功率,当A的加速度为零时,A再速度最大,根据合力为零求出弹簧的拉力,从而结合牛顿第二定律求出B的加速度;
A、开始A处于静止状态,弹簧处于压缩,根据平衡条件有:,解得弹簧的压缩量
当B刚离开C时,B对挡板的弹力为零,有:,解得弹簧的伸长量
可知从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为,故A正确。
B、B刚离开C时,物体A受重力、拉力、支持力和弹簧的拉力,根据牛顿第二定律,有:
弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,为:
故:,恒力对A做功的功率为;
当A的加速度为零时,A的速度最大,设此时弹簧的拉力为,则:
所以
以B为研究对象,则:
所以:,故B正确,C错误;
D、从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为,故D错误。
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【题目】一般认为激光器发出的是频率为ν的“单色光”.实际上它的频率并不是真正单一的.频率ν是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δν(也称频率宽度).如图所示,让单色光照射到薄膜表面a,一部分光从前表面反射回来(这部分光称为甲光),其余的光进入薄膜内部,其中的一小部分光从薄膜后表面b反射回来,再从前表面折射出(这部分光称为乙光),甲、乙这两部分光相遇叠加而发生干涉,称为薄膜干涉,乙光与甲光相比,要在薄膜中多传播一小段时间Δt.理论和实践都证明,能观察到明显稳定的干涉现象的条件是:Δt的最大值Δtm与Δν的乘积近似等于1,即只有满足Δtm·Δν≈1才会观察到明显稳定的干涉现象.
已知某红宝石激光器发出的激光频率ν=4.32×1014 Hz,它的频率宽度Δν=8.0×109 Hz.让这束激光由空气斜射到折射率n=的薄膜表面,入射时与薄膜表面成45°角,如图所示.
(1)求从O点射入薄膜中的光的传播方向及速率.
(2)估算在如图所示的情况下,能观察到明显稳定干涉现象的薄膜的最大厚度dm.
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【题目】如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=50,电阻r=1Ω,长L1=5cm,宽L2=4cm,角速度ω=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T.线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器和一个交流电流表.求:
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)瞬时感应电流的表达式。
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【题目】如图所示,某次发射同步卫星时,先进入一个近地的圆轨道,然后在P点经极短时间点火变速后进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地圆轨道上的P点,远地点为同步轨道上的Q点),到达远地点时再次经极短时间点火变速后,进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在P点经极短时间变速后的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在Q点经极短时间变速后进入同步轨道后的速率为v4.下列关系正确的是
A. v1<v3 B. v4<v1 C. v3<v4 D. v4<v2
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【题目】下列说法中正确的是_________
A.同种介质中,光的波长越短,传播速度越快
B.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说
C.某同学在测单摆的周期时将全振动的次数多记了一次,其他操作正确,则测出的周期偏小
D.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向接近光速运动的杆,观察到的长度比杆静止时的短
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【题目】如图所示,AB,AC两光滑细杆组成的直角支架固定在竖直平面内,AB与水平面的夹角为,两细杆上分别套有带孔的a、b两小球,在细线作用下处于静止状态,细线恰好水平现剪断细线让两球下滑到底下列结论中正确的有
A. a、b两球质量相等 B. a、b两球滑到底端时速率相等
C. a球下滑到底的时间大于b球 D. a球下滑时受到的弹力小于b球
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【题目】如图所示,相距较远的水平轨道与倾斜轨道用导线相连,MN∥EF、PQ∥GH,且组成轨道的两个金属棒间距都为L。金属细硬杆ab、cd分别与轨道垂直,质量均为m,电阻均为R,与导轨间动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计。水平导轨处于竖直向上、磁感应强度为B1的匀强磁场中;倾斜导轨与水平面成θ角,磁感应为B2的匀强磁场平行于倾斜轨道向下。当ab杆在平行于水平轨导的拉力作用下做匀速运动时,cd杆由静止开始沿倾斜轨道向下以加速度a = gsinθ运动。设ab、cd与轨道接触良好,重力加速度为g。求:
⑴ 通过 cd 杆的电流大小和方向;
⑵ ab杆匀速运动的速度的大小和拉力的大小;
⑶ cd杆由静止开始沿轨道向下运动距离x的过程中,整个回路产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置。现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d。以下关于重球运动过程的说法不正确是( )
A. 重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动
B. 重球下落至a处获得最大速度
C. 重球下落至d处获得最大加速度
D. 由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功大于小球由c下落至d处时重力势能减少量。
E. 重球下落至b位置动能最大
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【题目】如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 Ω;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150 Ω,在20℃时的阻值约为550 Ω。现要求在降温过程中测量在 之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图 ________________。
(2)完成下列实验步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线;
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95 ℃;
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全;
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表示数I0,并记录____________;
⑤将RT的温度降为T1 (20 ℃<T1<95 ℃),调节电阻箱,使得电流表的读数__________,记录_______________;
⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=________________;
⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤、⑥。
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