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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖直立在水平面上,其正上方A位置有一只小球。小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零,在小球下降阶段中,下列说法正确的是(

A. AD位置小球先做匀加速运动后做匀减速运动

B. AC位置小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量

C. B位置小球动能最大

D. C位置小球动能最大

【答案】D

【解析】

A、小球下降过程中,重力不变,弹力逐渐变化,所以加速度是变化的,不可能做匀变速运动,故A错误;
B、小球下降过程中,重力和弹簧弹力做功,小球和弹簧系统机械能守恒,从AC位置小球重力势能的减少等于动能增加量和弹性势能增加量之和,则重力势能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量,故B错误;
C、小球从BC过程,重力大于弹力,合力向下,小球加速运动,CD,重力小于弹力,合力向上,小球减速运动,故在C点动能最大,故C错误,D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,倒F型玻璃细管竖直放置,各部分细管内径相同,最底下的水平细管内用小活塞封有长度l1=10cm的理想气体A,上面的水平细管封有长度l2=11cm的理想气体B,竖直管上端开口并与大气相通,各部分水银柱的长度如图所示。已知外界大气压强为75cmHg。现将活塞缓慢向右推,使气体B的长度变为l3=10cm,求:

①此时气体A的长度

②活塞向右移动的距离

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【题目】下列叙述中正确的是

A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动

B. 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加

C. 对于一定质量的理想气体,温度升高时,压强可能减小

D. 已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数

E. 扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动

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【题目】如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。

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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个匀强磁场,磁场Ⅰ垂直斜面向上、磁感应强度大小为B,磁场Ⅱ垂直斜面向下、磁感应强度大小为3B,磁场的宽度MJJG均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,线框恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边下滑到JPMN的中间位置时,线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,从ab进入磁场Ⅰ至ab运动到JPMN中间位置的过程中,线框的机械能减少量为ΔE,重力对线框做功的绝对值为W1,安培力对线框做功的绝对值为W2,下列说法中正确的是(  )

A. v1v2=41

B. v1v2=91

C. ΔEW1

D. ΔEW2

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【题目】如图,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,管内外水银面高度差为,右侧管有一段水银柱,两端液面高度差为,中间封有一段空气。  

A. 若大气压升高,减小,增大

B. 若把弯管向上移动少许,重新平衡后,管内气体体积不变

C. 若把弯管向下移动少许,重新平衡后,管内气体压强不变

D. 弯管无论向上还是向下移动,重新平衡后,始终等于

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【题目】磁场中某区域的磁感线如图所示,则( )

A. a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb

B. a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb

C. 同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大

D. 同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小

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【题目】一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中S0A=S0C,则下列说法正确的是( )

A. 甲束粒子带正电,乙束粒子带负电

B. 甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷

C. P2极板电势比P1极板电势高

D. 若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为32

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【题目】如图所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆。已知哈雷彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,由此可知

A. 地球质量与哈雷彗星质量之比为18∶1

B. 地球的公转周期与哈雷彗星的公转周期之比为1∶

C. 地球的公转周期与哈雷彗星的公转周期之比为1∶18

D. 地球受到太阳的引力与哈雷彗星在远日点时受到太阳的引力之比为182∶1

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