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【题目】如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块P,系统处于静止状态。现有一竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动。以x表示P离开静止位置的位移,在弹簧恢复原长前,下列表示Fx之间关系的图像正确的是(

A. B.

C. D.

【答案】B

【解析】

设物块P的质量为m,加速度为a,静止时弹簧的压缩量为x0,弹簧的劲度系数为k,由力的平衡条件得:mg=k x0;以向上为正方向,木块的位移为x时弹簧对P的弹力:F1=kx0-x),对物块P,由牛顿第二定律得:F+F1-mg=ma,由以上式子联立可得:F=kx+ma。可见Fx是线性关系,且F随着x的增大而增大,当x=0时有:kx+ma=ma0,故B正确,ACD错误。

练习册系列答案
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【题目】一带电粒子(重力不计)在匀强磁场中运动轨迹如图所示,中央是一簿绝缘板,粒子在穿过绝缘板时有动能损失,由图可知(  )

A. 粒子的运动方向是edcba

B. 粒子带正电

C. 粒子的运动方向是abcde

D. 粒子在下半周期比上半周期所用时间长

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【题目】如图所示,在空间中建立xOy坐标系,的区域存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面方向的匀强磁场电场强度的大小为将一带电小球在坐标为M点处水平抛出,小球通过x轴上坐标为P点进入x轴下方区域在轴下方区域中小球做匀速圆周运动,离开电磁场区域后小球继续运动且恰好能回到M点,重力加速度取求:

小球从M点水平抛出的初速度的大小;

小球进人磁场时速度的大小和方向;

匀强磁场的磁感应强度B的大小。

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【题目】如图所示,平行光滑金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成。导轨水平部分的矩形区域MNQP内存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.50T。在距离磁场左边界d=0.40m处垂直导轨放置导体棒a,在倾斜导轨高h=0.2m处垂直于导轨放置导体棒b。将b由静止释放,最终a1m/s的速度离开磁场右边界。已知轨道间距L=0.20m。两棒质量均为0.01kg,两棒电阻均为0.1Ω,不计导轨电阻。导体棒在运动过程中始终垂直于导轨且接触良好。g10m/s2。忽略磁场边界效应。求:

1)安培力对导体棒a做的功。

2)导体棒a刚出磁场时,b的速度大小及两棒之间的距离。

3)导体棒b的整个运动过程中,安培力对b做的功。

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【题目】甲、乙两物体做直线运动,其中物体甲的速度﹣时间图象和物体乙的位移﹣时间图象分别如图所示,则两个物体的运动情况是(

A. 04s 时间内甲、乙均做单方向直线运动

B. t=2s 时甲、乙速度均为零

C. 04s 时间内甲、乙路程均为 6m

D. 04s 时间内甲、乙位移均为零

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【题目】用多用电表测量一个阻值约为200Ω的电阻,测量步骤如下:

1)将选择开关旋转到“Ω”挡的_______位置。(填“×1”“×10"、“×100”“×1k”

2)将红,白表笔分别插入“+”“—”插孔,并将两表笔短接,进行_______使电表指针对准右侧“0”刻线

3)将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,若电表读数如图所示,该电阻的阻值为_______Ω

4)测量完毕,将选择开关旋转到“OFF”位置。

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【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是(  )

A. 逸出功与ν有关

B. Ek与入射光强度成正比

C. ν<ν0时,会逸出光电子

D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关

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【题目】在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出(  )

A. 甲光的频率大于乙光的频率

B. 乙光的频率小于丙光的频率

C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率

D. 甲光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能

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【题目】下列关于物体运动的说法不正确的是(

A. 物体在运动过程中若加速度不变,则一定做直线运动

B. 当物体速度为零时,处于绝对静止状态

C. 做平抛运动的物体在任意相等的时间内速度变化量一定相同

D. 做匀速圆周运动的物体在任意相等时间内速度的变化量一定相同

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