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【题目】图中abc为三物块,MN为两个轻质弹簧,R为跨过光滑定滑轮的细绳,它们连接如图并处于平衡状态,则有可能( )

A.N处于拉伸状态而M处于压缩状态.

B.N处于压缩状态而M处于拉伸状态.

C.N处于不伸不缩状态而M处于拉伸状态.

D.NM均处于不伸不缩状态.

【答案】A

【解析】

B.先分析N弹簧,由于上面与细线相连,故N弹簧可能处于原长也可能被拉伸,但不可能处于压缩状态,故B错误;

CD.当N弹簧处于原长时,也就是均处于不伸不缩状态,细线的拉力为零,M弹簧在a物体的作用下处于压缩状态,不可能处于拉伸状态,也不可能处于拉伸状态,故CD错误;

A.当N弹簧处于拉伸状态时,细线对a又拉力,当拉力小于a物体的重力时,M弹簧处于压缩状态,故A正确.

故选A

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,气垫导轨上滑块的质量为M,钩码的质量为m,遮光条宽度为d,两光电门间的距离为L,气源开通后滑块在牵引力的作用下先后通过两个光电门的时间为t1t2。当地的重力加速度为g

(1)用上述装置验证滑块的动能定理时,要使绳中拉力近似等于钩码的重力,则mM之间的关系应满足的条件是___________;需要验证的表达式是_________________(用已知量表示)

(2)用上述装置探究系统在运动中的机械能关系,滑块从光电门1运动到光电门2的过程中满足关系式_____________________________时(用已知量表示),系统机械能守恒。若测量过程中发现系统动能增量总是大于钩码重力势能的减少量,可能的原因是______________________

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【题目】如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端..()

A.两次小球运动时间之比为12

B.两次小球运动时间之比为1

C.两次小球落到斜面上时动能之比12

D.两次小球落到斜面上时动能之比1

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【题目】如图所示,AB质量均为m,轻质小滑轮距光滑水平杆高度为H,开始时轻质细绳与杆夹角α=45°.释放B后,AB同时开始运动,小滑轮绕轴无摩擦转动.则在AB开始运动以后,下列说法正确的是( )

A.AB速度同时达到最大值

B.轻质细绳一直对B做负功

C.A能获得的最大动能为()mgH

D.B的机械能一直在减小

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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中。

(1)下列操作正确的是____

A.在释放小车前,小车应靠近打点计时器

B.应先接通电源,待打点计时器打点稳定后再释放小车

C.电磁打点计时器应使用低压直流电源

D.牵引小车的钩码个数越多越好

(2)如图所示是实验中得到的一条纸带,个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为:。已知打点计时器的工作频率为,则小车的加速度____(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径为R=0.4m的半圆形轨道CD,竖直放置,其内径略大于小球的直径,水平轨道与竖直半圆轨道在C点连接完好。置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B处为弹簧的自然状态。将一个质量为m=0.8kg的小球放在弹簧的右侧后,用力向左侧推小球而压缩弹簧至A处,然后将小球由静止释放,小球运动到C处后对轨道的压力为F1=58N。水平轨道以B处为界,左侧AB段长为x=0.3m,与小球的动摩擦因数为,右侧BC段光滑。g=10m/s2,求:

1)弹簧在压缩时所储存的弹性势能。

2)小球运动到轨道最高处D点时对轨道的压力大小。

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【题目】电视机显像管应用了电子束磁偏转的原理。如图所示,电子束经电子枪加速后进入偏转磁场,然后打在荧光屏上产生亮点。没有磁场时,亮点在点;加上磁场后,亮点的位置偏离点。以下说法正确的是

A.仅增大加速电压,亮点将远离

B.仅减小磁感应强度,亮点将远离

C.增大加速电压同时增大磁感应强度,亮点可能远离

D.增大加速电压同时减小磁感应强度,亮点可能远离

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【题目】如图所示,在一平静水面上建立坐标系。甲、乙两波源分别在处先后以的频率上下振动,在水面上产生简谐横波。图中虚线为某一时刻两列波到达的位置,此时处的质点沿振动方向的位移为零且速度向下。已知该水波的波速为,振幅为,两波源起振方式相同,传播过程中能量损耗不计。则下列说法正确的是

A.波源提前振动0.4s

B.再经两波都能到达

C.图示时刻处的质点振动加强

D.图示时刻处的质点向上振动

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【题目】如图甲所示,一圆柱形绝热气缸开口向上坚直放置,通过绝热活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内,活塞质量m=1kg、横截面积S=5×10-4m,原来活塞处于A位置。现通过电热丝缓慢加热气体,直到活塞缓慢到达新的位置B,在此过程中,缸内气体的V-T图象如图乙所示。已知大气压强P0=1.0×105Pa,忽略活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g=10m/s.

①求缸内气体的压强和活塞到达位置B时缸内气体的体积;

②若缸内气体原来的内能U0=72J,且气体内能与热力学温度成正比。求缸内气体变化过程从电热丝吸收的总热量。

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