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如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则

 A.滑块向左运动过程中,始终做匀减速运动

 B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动

 C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为

 D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x=时,物体的加速度为零


【知识点】  牛顿第二定律;胡克定律.B2 C2

【答案解析】 CD  解析:A、滑块向左接触弹簧的运动过程中,在水平方向上受到向右的弹簧的弹力和向右的摩擦力,在此过程中弹簧的弹力时逐渐增大的,弹力和摩擦力的合力与运动方向始终相反,物体做减速运动,但不是匀减速,所以选项A错误.B、滑块向右接触弹簧的运动是从弹簧压缩量最大时开始的,此时受到水平向右的弹力和向左的摩擦力,开始时弹簧的弹力大于摩擦力,但当弹簧伸长到一定程度,弹力和摩擦力大小相等,此后摩擦力大于弹力.所以滑块向右接触弹簧的运动过程中,是先加速,后减速.B选项错误.C、由对A的分析可知,当弹簧的压缩量为x0时,水平方向的合力为F=kx0+μmg,此时合力最大,由牛顿第二定律有amax=,所以选项C正确.D、在滑块向右接触弹簧的运动中,当弹簧的形变量为x=时,由胡克定律可得f=kx=μmg,此时弹力和摩擦力大小相等,方向相反,在水平方向上合外力为零,加速度为零.选项D正确.故选:CD.

【思路点拨】该题的关键是对物体进行正确的过程分析和各过程中物体的受力分析,再结合牛顿运动定律分析物体的运动情况.在进行受力分析时,要注意分析弹簧弹力的变化.解决此类问题,要正确的分析物体运动的过程及物体的受力情况,并会确定运动过程中的临界点和分析在临界点上的受力,当物体接触弹簧向右运动的过程中,开始是加速运动的,当弹力和摩擦力相等时,加速度为零,之后摩擦力要大于弹力,物体开始做减速运动.弹力和摩擦力相等时即为一个临界点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


关于超重和失重,下列说法正确的是(      )

A.超重就是物体受的重力增加了       B.失重就是物体受的重力减少了

C.完全失重就是物体一点重力都没有了

D.不论超重、失重或完全失重,物体所受的重力是不变的

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个未知电阻R,,阻值大约为为了较为准确地测定其电阻值,实验室中有如下器材:

电压表V1   (量程3V、内阻约为3kΩ)
电压表V2   (量程15V、内阻约为15kΩ)
电流表A1   (量程200μA、内阻约为100Ω)
电流表A2   (量程0.6A、内阻约为1Ω)
电源E      (电动势为3V)
滑动变阻器R(最大阻值为200Ω)
开关S

  (1)在实验中电压表选    ,电流表选   

(2)为了尽可能减小误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图。

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学利用电磁打点计时器打出的纸带来验证机械能守恒定律,该同学在实验中得到一条纸带,如图所示,在纸带上取6个计数点,两个相邻计数点间的时间间隔为T=0.02s。其中1、2、3点相邻,4、5、6点相邻,在3点和4点之间还有若干个点。

s1是1、3两点的距离,s2是2、5两点的距离,s3是4、6两点的距离。

(1)实验过程中,下列操作正确的是______▲_____。

A.电磁打点计时器应接在220V交流电源上

B.实验时应先松开纸带,然后迅速打开打点计时器

C.实验时应先打开打点计时器,然后松开纸带

D.纸带应理顺,穿过限位孔并保持竖直

(2)点2速度的表达式v2=___▲_____。

(3)该同学测得的数据是s1=4.00cm,s2=16.00cm,s3=8.00cm,重物(质量为m)在竖直方向上运动从点2运动到点5过程中,动能增加量为_▲___m,势能减少量为_▲___m。(结果保留三位有效数字,重力加速度g =9.8m/s2

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如图所示,a、b为竖直方向上的电场线上的两点,一带电质点在a由静止释放 ,沿电场线方向向上运动,到b点速度恰好为零,下列说法中正确的是

A、带电质点在a、b两点所受的电场力都是竖直向上的

B、a点电势比b点的电势高

C、带电质点在a点的电势能比在b点的电势能小

D、a点的电场强度比b点的电场强度小

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如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为mAmB的小物块AB(可视为质点)分别带有+QA+QB的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩。整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中。物块A,B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,在运动过程中物块A、B所带的电荷量不变,物块B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面。若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可恰使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则

(1)求物块C下落的最大距离;

(2)求小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量、弹簧的弹性势能变化量;

(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小以及此时小物块B对水平桌面的压力。

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一学习小组学习了电阻的测量的方法后,想描绘一只硅二极管通正向电流时的伏安特性曲线.已知该二极管正向导通时电阻为几十到几百欧,其耐压值约为1.0V.实验室有如下器材:

A.干电池一节

B.电压表1,量程15V,内阻约几百千欧

C.电压表2,量程3V,内阻约一百千欧

D.电流表,量程10mA,内阻约几百欧

E.滑动变阻器1,最大阻值为1KΩ

F.滑动变阻器2,最大阻值为100Ω

G.导线若干,电键一个

①电压表应选      (请填器材前的字母)。

②滑动变阻器应选      (请填器材前的字母)。

③请将题图1所示未完成的电路图补充完整(硅二极管的符号为     )。

U/V

0.00

0.12

0.28[]

0.40

0.50

0.56

0.60

0.64

0.68

I/mA

0.0

约0

约0

0.1

0.2

0.4

0.8

1.2

5.0

④如题图2所示,坐标图上的图线I为某硅光电池组的伏安特性曲线,通过图线I直接

读出该硅光电池组的电动势为    V,短路电流为    mA,其内电阻    Ω(填“是”或“不是”)定值。

⑤移动滑动变阻器的滑片,得到多组硅二极管的电流电压值如下表,请根据表格中的

数据在同一坐标纸上通过描点连线画出硅二极管的伏安特性曲线。

⑥根据你描绘的图线结合图线I,计算若用该硅光电池组直接给该硅二极管供电时(保证该硅光电池组为二极管输入正向电流),电池组的输出功率为     W,此时硅光电池组的内阻为      Ω,此时二极管的电阻为     Ω(此三空均保留三位有效数字)。

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在“测定合金丝的电阻率”实验中:

(1)用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图甲所示,则其直径d=_______mm;

(2)如图乙所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱ab上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头P,触头的另一端为接线柱c,当用手按下触头P时,触头P才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出。实验中改变触头P与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L与对应的电压U

请根据下面给出的实验器材将图丙所示实验电路的连接补充完整(要求能改变电阻丝的测量长度并进行多次测量)。

A.待测电阻丝(总阻值约20);

B.电压表V(量程0~3V,内阻约3k);

C.电流表A(量程0~100mA,内阻约5);

D.滑动变阻器R 0~10);

E.电源E (电动势4.5V,内阻不计)。

F.开关、若干导线。

(3)利用测量数据画出U-L图线,如图所示,其中(L0 U0)是U-L图线上的一个点的坐标。根据U-L图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(L0 U0)可计算出电阻丝的电阻率ρ=           。(用所给字母表示)

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如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、         R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为、带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F。调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是(    )

A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大

B.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小

C.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大

D.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小

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