【题目】如图所示,一轻质弹簧固定在光滑杆的下端,弹簧的中心轴线与杆重合,杆与水平面间的夹角始终=60°,质量为m的小球套在杆上,从距离弹簧上端O点的距离为 的A点静止释放,将弹簧压至最低点B,压缩量为 ,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是:( )
A. 小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,其加速度一直减小
B. 小球运动过程中最大动能可能为
C. 弹簧劲度系数大于
D. 弹簧最大弹性势能为
【答案】CD
【解析】
小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,分析小球的受力情况,判断加速度的变化情况.小球的合力为零时动能最大,由系统的机械能守恒分析最大动能.对从A到B的过程,运用机械能守恒定律求弹簧最大弹性势能,再分析弹簧的劲度系数.
小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,弹簧对小球的弹力逐渐增大,开始时弹簧的弹力小于小球的重力沿杆向下的分力,小球做加速运动,随着弹力的增大,合力减小,加速度减小,后来,弹簧的弹力等于小球的重力沿杆向下的分力,最后,弹簧的弹力大于小球的重力沿杆向下的分力,随着弹力的增大,合力沿杆向上增大,则加速度增大,所以小球的加速度先减小后增大,故A错误。小球滑到O点时的动能为 EkO=mg2x0sin60°=mgx0,小球的合力为零时动能最大,此时弹簧处于压缩状态,位置在C点下方,所以小球运动过程中最大动能大于mgx0,不可能为mgx0,故B错误。在速度最大的位置有 mgsin60°=kx,得 k=,因为x<x0,所以k>,故C正确。对小球从A到B的过程,对系统,由机械能守恒定律得:弹簧最大弹性势能 Epm=mg3x0sin60°=mgx0.故D正确。故选CD。
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【题目】如图所示的电路中,电炉电阻R=10Ω,电动机线圈的电阻r=1Ω,电路两端电压U=100V,电流表的示数为30A,问通过电动机的电流强度为多少?通电一分钟,电动机做的有用功为多少?
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【题目】正方形金属框每边长L=0.1m,总质量m=0.1kg,金属框电阻R=0.02Ω,连接在细线左端,线的右端跨过两个定滑轮,挂着一个质量M=0.14kg的重物,线框上方为一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场区,如图,线框abcd在砝码M的牵引下做加速运动,当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动。接着线框全部进入磁场后又做加速运动(g=10m/s2)。问:
(1)线框匀速上升的速度多大?此时磁场对线框的作用力多大?
(2)线框匀速上升过程中,重物M的重力做功多少?该过程中产生了多少电能?
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【题目】用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示.已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为Uc,电子的电荷量为e,则下列说法正确的是
A. 甲光的强度大于乙光的强度
B. 甲光的频率大于乙光的频率
C. 甲光照射时产生的光电子的初动能均为eUc
D. 乙光的频率为
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【题目】(多选)如图所示,质量不等的两个物体A、B。在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右运动,滑轮及细绳质量不计。则下列说法中正确的有
A. 物体B所受的摩擦力方向一定向左
B. 物体B所受的摩擦力方向可能向左
C. 物体B所受的摩擦力一定随水平力F的增大而增大
D. 只要水平力F足够大,物体A、B间一定会打滑
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【题目】下列说法中 不正确 的是( )
A. 将单摆从地球赤道移到南(北)极,振动频率将变大
B. 将单摆从地面移至距地面高度为地球半径的高度时,则其振动周期将变到原来的2倍
C. 将单摆移至绕地球运转的人造卫星中,其振动频率将不变
D. 在摆角很小的情况下,将单摆的振幅增大或减小,单摆的振动周期保持不变
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【题目】(多选)一束光从空气射向折射率为n =的某种玻璃的表面,i 代表入射角,则( )
A.当i >45°时,会发生全反射现象
B.无论入射角i多大,折射角都不会超过45°
C.欲使折射角等于30°,应以i =45°的角度入射
D.当tan i = 3 时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直
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【题目】洛伦兹力使带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列各图中均标有带正电荷粒子的运动速度、洛伦兹力及磁场B的方向,虚线圆表示粒子的轨迹,其中可能正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块挡板AB是一个小孔,O是波源,图中已画出波源所在区域的传播情况,每两条相邻的波纹(图中曲线)之间距离表示一个波长,则对于波经过孔之后的传播情况,下列描述正确的是( )
①此时能明显观察到波的衍射现象
②如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象
③挡板前后波纹及间距离相等
④如果孔的大小不变,使波源频率增大,能明显观察到衍射现象.
A. 只有②④ B. 只有②
C. 只有①②③ D. ①②③④
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