【题目】如图所示,自由下落的小球下落一段时间后,与弹簧接触,从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短的过程中,则( )
A.小球一直做减速运动
B.小球所受的弹簧弹力等于重力时,小球速度最大
C.小球一直处于超重状态
D.小球处于先失重后超重状态
【答案】BD
【解析】
正确分析小球下落与弹簧接触过程中弹力变化,即可求出小球合外力的变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,从而明确速度的变化情况.再根据超重和失重的性质明确物体先失重后超重.
A、开始于弹簧接触时,压缩量很小,因此弹簧对小球向上的弹力小于向下重力,此时合外力大小:F=mg﹣kx,方向向下;随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,当mg=kx时,合外力为零,此时速度最大;此后小球由于惯性物体继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx﹣mg,方向向上,物体减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,当速度为零时,合外力最大.故整个过程中物体合力先减小后增大,速度先增大后减小;故A错误,B正确;
C、由于小球先加速后减速,故加速度先向下,后向上;故小球先失重后超重;故C错误,D正确;
故选BD.
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【题目】如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象。当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是
A.带电粒子将始终向同一个方向运动
B.0~3 s内,电场力做的总功为零
C.3 s末带电粒子的速度不为零
D.2 s末带电粒子回到原出发点
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【题目】一辆汽车以3m/s2的加速度开始启动的瞬间,一辆以6m/s的速度做匀速直线运动的自行车恰好从汽车的旁边通过。试求:
(1)汽车在追上自行车前运动多长时间与自行车相距最远?此时的距离是多少?
(2)汽车经多长时间追上自行车?追上自行车时汽车的瞬时速度是多大?
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【题目】如图所示,相距为 d的两块平行金属板 M、N 与电源相连,电键 S 闭合后,MN 间有匀强电场。一个带电粒子垂直于电场方向从 M 板边缘射人电场,恰好打在 N 板中央,若不计重力。下列说法正确的是()
A.电键 S 闭合时,N 板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将 M 板向上移动 3d
B.电键 S 闭合时,N 板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将 M 板向上移动 d
C.电键 S 断开时,M 板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将 N 板向下移动 d
D.电键 S 断开时,M 板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将 N 板向下移动 3d
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【题目】2018年4月,雅安中学举行了春季运动会,同学们展现了雅中学子良好的精神面貌,其中,有关下列运动说法正确的是( )
A.在高一男子200米比赛中,缪同学以25秒的成绩打破年级记录,则他的平均速度大小为8 m/s
B.高一男子100米年级记录为11.5s,其中11.5s为时刻
C.高一女子实心球年级记录为9.69m,其中9.69m为实心球出手后的位移大小
D.百米冲刺时,运动员的速度变化率很小
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【题目】如图是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~10 V,当使用a、c两个端点时,量程为0~100 V。已知表头的内阻Rg为400 Ω,满偏电流Ig为2 mA,则电阻R1、R2的值是
A.4600 Ω 45000 Ω
B.45000 Ω 4600 Ω
C.4600 Ω 46000 Ω
D.46000 Ω 4600 Ω
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【题目】下列关于物理学方面的知识说法正确的是( )
A.原子核发生衰变过程中所放出的γ射线是由衰变的原子核从高能级跃迁到低能级时放出的
B.伽利略通过实验直接说明了力不是维持物体运动的原因
C.库仑发现了电荷之间的相互作用关系,同时提出了场的概念
D.根据速度定义式v,当非常小时,v就可以表示物体的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
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【题目】如图所示,长为L=2m,质量为M=2kg的长木板B放在动摩擦因数为=0.4的水平地面上,在木板的最右端放一可视为质点的小物块A,其质量为m=1kg,与木板间的动摩擦因数为=0.2,开始时A、B均处于静止状态,g=10m/s2。
(1)当给木板施加一水平向右的恒力F=15N时,求物块A和木板B运动的加速度分别为多少?
(2)要将木板B从物块A下方抽出来,则给木板B施加的向右的水平拉力至少为多少?
(3)若给木板施加的水平拉力F=24N,要使物块A从木板B的左端滑下,则水平力F作用的最短时间为多少?
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【题目】如图所示,光滑水平面上放有光滑直角斜面体,倾角θ=30°,质量M=2.5kg。平行于斜面的轻质弹簧上端固定,下端与质量m=1.5kg的铁球相连,静止时弹簧的伸长量Δl0=2cm.重力加速度g取10m/s2。现用向左的水平力F拉着斜面体向左运动,铁球与斜面体保持相对静止,当铁球对斜面体的压力为0时,求:
(1)水平力F的大小;
(2)弹簧的伸长量Δl.
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