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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上,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.不计空气阻力,对于小球下降阶段,下列说法中正确的是( )

A.B位置小球动能最大

B.C位置小球动能最大

C.整个过程中小球的机械能守恒

D.AC位置小球重力势能的减少等于小球动能的增加

【答案】B

【解析】

AB.小球从BC过程,重力大于弹簧的弹力,合力向下,小球加速运动;CD过程,重力小于弹力,合力向上,小球减速运动,而在C点小球所受弹力大小等于重力,加速度为零,所以在C点速度最大,即动能最大,故A错误,B正确;
CD.小球下降过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,小球和弹簧组成的系统机械能守恒,即小球的重力势能、动能和弹簧的弹性势能总和保持不变,而小球的机械能会变化,所以从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,故小球重力势能的减少大于小球动能的增加。故CD错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为等量异种电荷周围的电场线分布情况,现将一个带负电的点电荷C(图中没有画出)以一定初速度从A点释放,速度的方向沿电荷连线由A指向B,则关于CAB之间的运动,下列分析正确的是(

A.速度先增加后减小,加速度先减小后增大

B.速度先减小后增加,加速度先增大后减小

C.动能一直减小,电场力对C一直做负功

D.动能一直增大,电场力对C一直做正功

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【题目】下列所描述的运动中,不可能出现的是

A.速度变化为正,加速度方向为负

B.物体的加速度增大,速度反而减小

C.物体的速度为零,加速度却不为零

D.速度变化越来越快,加速度越来越小

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【题目】如图甲,间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,轨道左侧连接一定值电阻R.垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动,Ft变化的规律如图乙。在0t0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动。乙图中t0F1F2为已知,棒接入电路的电阻为R,轨道的电阻不计。则下列说法正确的是(  )

A. t0以后,导体棒一直做匀速直线运动

B. 导体棒最后达到的最大速度大小为

C. 0t0时间内,导体棒的加速度大小为

D. 0t0时间内,通过导体棒横截面的电量为

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【题目】如图甲为风力发电机的简易模型。在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁铁转动,转速与风速成正比。若某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示。下列说法中正确的是(  )

A. 磁铁的转速为10rad/s

B. 电流的表达式为i=0.6sin10πtA

C. 风速加倍时线圈中电流的有效值为A

D. 风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πtA

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【题目】如图所示,长为L=1.5m的圆筒悬挂于天花板上,在圆筒的正下方有直径小于圆筒内径的小钢球C,C距圆筒下端B的距离h=2m,某时刻烧断悬挂別的悬绳,同时将小钢球Cv0=20m/s的初速度竖直上抛,空气阻力不计,取g= 10m/s2,小钢球C从圆筒中穿过的时间是

A. 0.015sB. 0.05sC. 0.075sD. 0.1s

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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间作 用力与分子间距离关系图像如图。现把乙分子从r3处由静止释放,则

A. 乙分子从r3r2加速运动,从r2r1减速运动

B. r3r1,两分子间引力、斥力均增大

C. 运动到r2时分子势能最小

D. r3开始向左运动的整个过程中,分子势能先减小后增大

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【题目】如图是氢原子的能级示意图。当氢原子从n=5的能级跃迁到n=2的能级时,辐射紫光,光的波长为434nm,下列判断正确的是(

A. 跃迁过程中电子的轨道是连续变小的

B. 氢原子从n=5跃迁到n=3能级时,辐射光的波长大于434nm

C. 辐射的紫光能使处于n=4能级的氢原子电离

D. 大量处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时最多辐射6种不同频率的光子

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【题目】如图所示,在一次冰壶比赛中,冰壶(可看作质点)被释放后,在水平面上做匀减速直线运动,依次经过abc三点,到达c点时冰壶恰好停止。已知ab间的距离是bc间距离的3倍。不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 冰壶通过ab段所用时间小于通过bc段所用时间

B. 冰壶在ab段所受摩擦力的冲量等于在bc段所受摩擦力的冲量

C. 冰壶在ab段的动量变化量大于在bc段的动量变化量

D. 冰壶在ab段的动能变化量等于在bc段的动能变化量

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