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【题目】如图所示,水平桌面上的轻质弹簧左端固定,右端与静止在O点的小物块接触而不连接,此时弹簧处于自然状态。现对小物块施加大小恒为F方向水平向左的推力,当小物块向左运动到A点时撤去该推力,小物块继续向左运动,然后向右运动,最终停在B点。已知:小物块质量为m,与地面间的动摩擦因数为μOA距离为l1OB距离为l2,重力加速度为g,弹簧未超出弹性限度。下列表述不正确的是(  )

A.在推力作用的过程中,小物块的加速度可能一直变小

B.在推力作用的过程中,小物块的速度可能先变大后变小

C.在物块运动的整个过程中,弹性势能的最大值为

D.在物块运动的整个过程中,小物块克服摩擦力做的功为μmg2l1+l2

【答案】D

【解析】

AB.推力作用的过程中,由于弹簧弹力N越来越大,小物块受到的合力可能一直水平向左,为,合力越来越小,加速度越来越小,一直加速;还可能小物块受到的合力先水平向左,为,做加速度越来越小的加速运动,然后受到的合力水平向右,为,做加速度越来越大的减速运动。故AB正确,不符合题意;

C.设弹性势能最大时小物块距离Al,对压缩过程,由功能关系

从压缩量最大时到最终停下,由能量守恒

解得

C正确,不符合题意;

D.在物块运动的整个过程中,小物块克服摩擦力做的功为,故D错误,符合题意。

故选D

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑斜面倾角θ=60°,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:

(1)刚释放时,球A的加速度大小;

(2)小球A运动到最低点时的速度大小;

(3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。

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【题目】如图甲所示,质量m=3.0×10-3kg的金属细框竖直放置在两水银槽中,细框的水平细杆CDl=0.20 m,处于磁感应强度大小B1=1.0 T、方向水平向右的匀强磁场中。有一匝数n=300、面积S=0.01 m2 的线圈通过开关K与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示。t=0.22 s时闭合开关K,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m。不计空气阻力,重力加速度 g=10 m/s2,下列说法正确的是

A. 0~0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3 V

B. 开关K闭合瞬间,CD中的电流方向为由CD

C. 磁感应强度B2的方向竖直向下

D. 开关K闭合瞬间,通过CD的电荷量为0.03 C

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【题目】一列简谐横波在介质中沿x轴传播,在时刻的波形图如图所示,PQ为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减小的方向运动,质点Q横坐标为5cm时,质点Q第一次回到平衡位置,时,质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是(  )

A.波沿x轴负方向传播B.时,质点Py轴负方向运动

C.波长为12cmD.时,质点P位于波峰

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【题目】如图所示,在xOy平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿y轴负方向。原点O处有一粒子源,可在xOy平面内向y轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为m,电荷量为+q的同种粒子。在y轴正半轴垂直于xOy平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为L0.已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。

(1)求匀强磁场磁感应强度的大小B

(2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过x轴负半轴的最远点的横坐标;

(3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:t=0时,粒子初速度为v0,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒了之间可能的碰撞,若使发射的粒了同时到达薄板上处的小孔,求t时刻从粒子源发射的粒子初速度大小v(t)的表达式。

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【题目】开普勒第三定律指出:所有行星轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,即,其中a表示椭圆轨道半长轴,T表示公转周期,比值c是一个对所有行星都相同的常量。牛顿把该定律推广到宇宙中一切物体之间,提出了万有引力定律:

(1)开普勒第三定律对于轨迹为圆形和直线的运动依然适用。圆形轨迹可以认为中心天体在圆心处,半长轴为轨迹半径。直线轨迹可以看成无限扁的椭圆轨迹,此时中心天体在轨迹端点,半长轴为轨迹长度的。已知:某可视为质点的星球质量为M,引力常量为G。一物体与星球的距离为r。该物体在星球引力作用下运动,其他作用力忽略不计。

a.若物体绕星球作匀速圆周运动,请你推导该星球的引力系统中常量c的表达式;

b.若物体由静止开始做直线运动。求物体到达星球所经历的时间;

(2)万有引力和静电引力是自然界中典型的两种引力,库仑定律和万有引力定律均遵循平方反比规律,类比可知,带电粒子在电场中的运动也遵循开普勒第三定律。两个点电荷带电量分别为+Q和-Q,质量均为m,从相距为2l的两点由静止释放,在静电引力的作用下运动,其他作用力忽略不计。静电力常量为k。求两点电荷从开始释放到相遇的时间。

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【题目】下列说法正确的是________

A. 狭义相对论认为,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,光速与光源、观察者间的相对运动无关

B. 电视遥控器发出的红外线的波长比医院里“CT”中发出的X射线的波长要短

C. 分别用红光、紫光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个亮条纹的中心间距

D. 如图1所示,ab两束光以不同的入射角由玻璃射向真空,结果折射角相同,则在玻璃中a光的全反射临界角大于b光的全反射临界角

E. 如图2所示,偏振片P的透振方向为竖直方向,沿与竖直方向成45°角振动的偏振光照射到偏振片P上,在P的另一侧能观察到透射光

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【题目】图中圆盘可绕过中心垂直于盘面的水平轴转动。圆盘加速转动时,角速度的增加量与对应时间的比值定义为角加速度,用β表示,,我们用测量直线运动加速度的实验装置来完成实验,实验步骤如下。其中打点计时器所接交流电的频率为50Hz,图中ABCD……为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出。

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③断开电源,经过一段时间,停止转动圆盘和打点,取下纸带,进行测量。

1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的直径为___________mm

2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为_________rad/s(保留两位有效数字);

3)圆盘转动的角加速度大小为_________rad/s2。(保留两位有效数字)。

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【题目】某学校在为准备学生实验测量电阻丝的电阻率实验时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。

(1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填内接外接),滑动变阻器采用的是______(填分压式限流式);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm

(2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的UI图像中描出,由UI图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。

(3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶

①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”

②然后将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮进行欧姆调零;

③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω

(4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)

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