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7.一物体在光滑水平面上受到一水平恒力F的作用而运动,在物体正前方固定一根足够长的轻弹簧、如图所示,当物体与弹簧接触后(  )
A.物体立即做减速运动
B.一段时间内仍做匀加速运动
C.当弹力等于F时物体的速度为零
D.当弹簧处于最大压缩状态时,物体速度为零,加速度不为零

分析 木块接触弹簧后,水平方向受到恒力F和弹簧的弹力,根据弹力与F的大小关系,确定合力方向与速度方向的关系,判断木块的运动情况.

解答 解:当木块接触弹簧后,水平方向受到向左的恒力F和弹簧水平向右的弹力.弹簧的弹力先小于恒力F,后大于恒力F,木块所受的合力方向先向左后向右,则木块先做变加速运动,后做变减速运动,当弹力大小等于恒力F时,木块的速度为最大值.当弹簧压缩量最大时,弹力大于恒力F,合力向右,加速度大于零,速度为零.
故选:D

点评 本题考查分析物体受力情况和运动情况的能力,要抓住弹簧弹力的可变性进行动态分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧竖直面上的不同轨道.如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道到达最高点时,速度为零的是(  )
A.B.C.D.

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18.如图所示,AB和CD是两条光滑斜槽,它们各自的两端分别位于半径为R和r的两个相切的竖直圆上,并且斜槽都通过切点P.有一个小球由静止开始分别沿斜槽从A滑到B和从C滑到D,所用时间分别为t1和t2,则t1和t2之比为(  )
A.2:1B.1:1C.$\sqrt{3}$:1D.1:$\sqrt{3}$

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15.某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示.将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察物体的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒. 
(1)该同学还必须有的器材是刻度尺、天平;
(2)需要直接测量的数据是两物体的质量m1,m2和两木块落地点分别到桌子两侧边的水平距离sl、s2
(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是m1s1=m2s2

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2.如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,从t=0时刻起受到水平拉力F的作用,F与t的关系如图乙所示.设物块与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  )
A.t2时刻A的速度最大
B.t3时刻力F的功率为零
C.t1~t2时间内,F的功率逐渐增大
D.t1~t3时间内,合外力的功率逐渐增大

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12.质量为M的轮轴其轴半径为r,轮半径为R,可绕水平转轴O转动.重物质量为m,由轻绳绕在轮轴上,如图所示.重物由静止下落高度为h 时的速度为v.求:轮轴此时转动的动能及轮边缘某点的线速度大小.(不计一切阻力)

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19.如图,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离 d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m=2×10-6kg,电量q=+1×10-8C,电容器电容为C=10-6F(g取10m/s2)求:
(1)为使第一个粒子的落点范围在下板中点O到紧靠边缘的B点之内,则微粒入射速度v0应为多少?
(2)若带电粒子落到AB板上后电荷全部转移到极板上,则以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?

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16.做匀加速运动的火车,在40s内速度从10m/s增加到20m/s;汽车刹车时做匀减速运动,在2s内速度从10m/s减小到零,试比较两车加速度的大小和方向?

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17.如图所示,质量为m,带有挡板的光滑绝缘水平轨道静止在水平向右的匀强电场中,两个带电物体A和B由一绝缘细线相连并拉直,锁定在轨道上,已知A、B的质量均为m,带电量分别为+2q和-q,匀强电场强度大小为E=$\frac{mg}{q}$,物体A距挡板的距离为h.现将AB锁定解除,AB开始运动,若A与挡板碰撞后电量不发生变化,且碰后速度立即变为0,AB始终不会发生碰撞,不考虑AB之间库仑力,轨道足够长.重力加速度为g,求:
(1)经过多少时间,物体A与挡板第一次发生碰撞;
(2)第一次碰撞后,物体A距挡板的最远距离;
(3)整个运动过程中物体A走过的总路程.

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