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【题目】如图所示,AB两物块质量均为m,两物块由一轻质弹簧拴接,质量为M的物块C放在足够高的水平桌面上,物块CB之间由绕过固定光滑定滑轮的细线相连,C与水平桌面之间的动摩擦因数为,初始时,系统处于静止,细线恰好伸直且无作用力。现对物块C施加一个水平方向的力F,物块CF作用下向右匀加速运动,位移为x时速度为v,此时物块A恰好离开地面。则此过程中( )

A.细线的拉力T为恒力

B.F的最小值为

C.弹簧的弹性势能变化量为零

D.F做的功为

【答案】BC

【解析】

A.物块C做匀加速直线运动,因为细线长度不变,所以物块B也做匀加速直线运动,物块B受重力、弹簧弹力和细线拉力T,由牛顿第二定律得:

得到:

由于弹簧开始阶段被压缩,后来伸长,式中的先为正后为负,其大小方向都变化,所以细线拉力T大小变化,不为恒力,故A错误;

B.以物块BC为研究对象,当弹簧的压缩量最大时F值最小,由牛顿第二定律得:

又因为:

得到:

B正确;

C.因为初始状态细线对B无拉力,弹簧处于压缩状态,由胡克定律得压缩量,物块A恰好刚刚离开地面时,物块A不受地面支持力,彈簧处于伸长状态,由胡克定律得伸长量,所以初、末状态弹簧形变量相等,弹簧弹性势能相等,故C正确;

D.设力F做的功为,对BC组成的系统。由功能关系得:

而且:

解得:

D错误。

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,质量为m=1 kg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点,经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动.C点在B点的正上方,D点为轨道的最低点.小物块离开D点后,做平抛运动,恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点.已知半圆轨道的半径R=0.9 m,D点距水平面的高度h=0.75 m,取g=10 m/s2,试求:

(1)摩擦力对小物块做的功;

(2)小物块经过D点时对轨道压力的大小;

(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50 Hz的交流电源,打点的时间间隔用T表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系

(1)完成下列实验步骤中的填空:

①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板______(选填右端左端”)的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔均匀的点.

②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.

③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m

④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.

⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1s2.求出与不同m相对应的加速度a

⑥以砝码的质量m为横坐标为纵坐标,在坐标纸上做出─ m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则m处应成_________关系(选填线性非线性”)

(2)完成下列填空:

(I)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车M所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和m'应满足的条件是:m' ______M(选填远大于远小于”)

(II)设纸带上三个相邻计数点的间距为x1x2x3如图所示.a可用x1x3T表示为a__________

(III)图为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把质量为m的小物体轻放在弹簧上端,小物体由静止向下运动,小物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图所示。下列说法正确的是(  )

A.当地重力加速度为2a0

B.小物块机械能守恒

C.小物体向下运动过程中最大动能为

D.当小物体运动到2x0的位置时弹簧的弹性势能为ma0x0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,我国发射同步卫星时,先进入一个近地的圆轨道1,然后在P点经极短时间点火变速后进入椭圆形转移轨道2(该椭圆轨道2的近地点为近地圆轨道1上的P点,远地点为同步轨道3上的Q点),到达远地点时再次经极短时间点火变速后,进入同步轨道3。设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在P点经极短时间变速后的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在Q点经极短时间变速后进入同步轨道后的速率为v4,下列说法正确的是(  )

A.v2>v1

B.v3> v4

C.卫星在轨道2的运行周期大于在轨道3的运行周期

D.卫星在轨道2上运行时机械能守恒

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【题目】用如图甲所示实验装置验证m1m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点未标出,交流电的频率为50Hz,计数点间的距离如图乙所示,已知m1=100gm2=300gg9.8m/s2。(本题结果均保留3位有效数字)

(1)在打点0~5过程中系统动能的增加量ΔEk=_____J,系统势能的减少量ΔEP=___J

(2)若某同学作出图像如图丙所示,则当地的实际重力加速度g=_________m/s2

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【题目】某同学用如图所示装置做验证机械能守恒定律的实验:

(1)对于实验要点,下列说法正确的是________

A.该实验需要用天平测重物的质量

B.应选用体积较小且质量较小的重物

C.安装器材时必须保证两限位孔在同一竖直线上

D.重物下落过程中,应用手提着纸带,保持纸带始终竖直

(2)该同学选取纸带的一段,在纸带的前后两端取计数点如图所示,中间有若干个点。已知当地的重力加速度为g,电源的频率为f,从点2到点5的过程中,验证机械能守恒定律的表达式为_________(用题目和图中所给的物理量表示)

(3)由于阻力的作用,重物重力势能的减小量总是大于重物动能的增加量。若重物的质量为m,可求得该实验中存在的平均阻力大小F_______(结果用mgx1x2x3f表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在三角形ABC区域中存在着磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,三边电阻均为R的三角形导线框abc沿AB方向从A点以速度v匀速穿过磁场区域。如图所示,ab =LAB =2L,∠abc=ABC=90°,∠acb=ACB=30°。线框穿过磁场的过程中

A. 感应电流先沿逆时针方向,后沿顺时针方向

B. 感应电流先增大,后减小

C. 通过线框的电荷量为

D. cb两点的最大电势差为

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【题目】在氢原子光谱中,赖曼线系是氢原子从较高能级(n=234...)跃迁到基态时辐射的光谱线系.类似地,有巴尔末系、帕邢系、布喇开系等线系,如图所示.下列说法中正确的是

A.该图说明氢原子光谱是分立的

B.赖曼线系中从n=2跃迁到基态放出的光子频率最大

C.巴尔末线系中从n=∞跃迁到n=2放出的光子波长最大

D.若巴尔末系的某种光能使一金属发生光电效应,则赖曼系的都能使该金属发生光电效应

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