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【题目】如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度vA运动并与弹簧发生碰撞,AB始终沿同一直线运动,则AB组成的系统动能损失最大的时刻是:

A. A开始运动时 B. A的速度等于v

C. B的速度等于零时 D. AB的速度相等时

【答案】D

【解析】试题分析:在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能.在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒,当A开始运动时,B的速度等于,所以没有损失动能,当A的速度时,根据动量守恒定律,B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能,所以ABC全错误;而在AB速度相等时,此时弹簧压缩至最短,故弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,故D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内半径为R的光滑半圆形轨道,与水平光滑轨道AB相连接,AB的长度为s.一质量为m的小球,在水平恒力F作用下由静止开始从A向B运动,到B点时撤去力F,小球沿圆轨道运动到最高点C时对轨道的压力为2mg.

求:(1)小球在C点的加速度大小.

(2)恒力F的大小.

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【题目】某物理学理论否定了绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性。这一物理学理论是

A. 量子论

B. 相对论

C. 经典力学理论

D. 电磁感应理论

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【题目】如图所示,倾角θ=37°、长L=4 m的斜面,底端与一个光滑的四分之一圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道底端切线水平.一质量为m=2 kg的物块(可视为质点)从斜面最高点A由静止开始沿斜面下滑,经过斜面底端B后恰好能到达圆弧轨道最高点C,又从圆弧轨道滑回,能上升到斜面上的D点,再由D点由斜面下滑沿圆弧轨道上升,再滑回,这样往复运动,最后停在B点.已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.3,g=10 m/s2,假设物块经过斜面与圆弧轨道平滑连接处速率不变.求:

1物块第一次经过B点时对圆弧轨道的压力;

2物块在斜面上滑行的总路程.

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【题目】如图所示, 绕过定滑轮的轻绳 , 一端系一质量为10kg的物体A , 另一端被人握住 , 最初绳沿竖直方向,手到滑轮距离为3m. 之后人握住绳子向前运动, 使物体A匀速上升, 则在人向前运动4m的过程中, (不计绳与滑轮摩擦和空气阻力,g = 10m/s2

A. 重力对物体做功400J

B. 重力对物体做功200J

C. 人对物体做功400J

D. 人对物体做功200J

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【题目】关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是(   )

A. 元电荷实际上是指电子和质子本身

B. 点电荷所带电荷量一定很小

C. 点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍

D. 点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型

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【题目】如图所示,水平轨道PAB与四分之一圆弧轨道BC相切于B点,其中,PA段光滑,AB段粗糙,动摩擦因数μ=0.1AB段长度L=2mBC段光滑,半径R=1m.轻质弹簧劲度系数k=200N/m,左端固定于P点,右端处于自由状态时位于A点.现用力推质量m=2kg的小滑块,使其缓慢压缩弹簧(即推力做功全部转化为弹簧的弹性势能),当推力做功W=20J时撤去推力.重力加速度取g=10m/s2

1)求滑块第一次到达圆弧轨道最低点B时的速度;

2)判断滑块能否越过C点,如果能,求出滑块到达C点的速度vc;如果不能,求出滑块能达到的最大高度h

3)求滑块最终停止时距A点的距离.

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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O。一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点。在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则

A. 轨道上D点的场强大小为

B. 小球刚到达C点时,其加速度为零

C. 小球刚到达C点时,其动能为

D. 小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小

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【题目】一物体在地球表面的重力为16N,它在以5m/s2的加速度加速上升的火箭中用弹簧秤称得重力为9N,则: (地球表面取g=10m/s2

(1)求火箭所在处重力加速度的大小?

(2)此时火箭离地球表面的距离为地球半径的多少倍?

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