【题目】如图所示,轻弹簧放在光滑的水平面上,左端固定在竖直墙面上,弹簧处于自然伸长状态。一物块放在离弹簧右端一定距离的水平面上的A点,用水平向左的恒力推物块,使物块由静止开始向左运动并压缩弹簧,弹簧右端最大压缩到B点,弹簧的形变始终在弹性限度内,恒力始终作用在物块上,则下列说法正确的是
A. 物块与弹簧刚接触时,物块的速度最大
B. 弹簧压缩量最大时,弹簧的弹性势能小于推力F做的功
C. 物块在A、B间往复运动
D. 物块向左运动和向右运动过程中,速度最大的位置在同一位置
【答案】CD
【解析】
根据弹簧的受力分析物块运动的加速度变化,从而知道速度变化,在借助于功能关系找到物块运动过程中能量的转化关系。
A、物块压缩弹簧时,开始推力F大于弹簧的弹力,加速度方向向左,物体做加速运动,弹力增大,加速度减小,速度增大.故A错;
B、当弹力与推力相等后,弹力大于推力,加速度方向向右,随着弹簧的压缩,加速度增大,加速度方向与速度方向相反,速度减小,当速度减到零时,弹性势能增大到最大,根据功能关系可知弹簧的弹性势能等于推力F做的功,故B错;
C、当弹性势能最大时,弹簧的加速度是向右的,所以物块开始向右运动,弹性势能释放逐渐转化为克服恒力F做的功,根据功能关系可知当物块运动到A点时速度恰好减小到零,所以物块在A、B间往复运动,故C对;
D、物块向左运动和向右运动过程中,速度最大的位置都出现在加速度为零的位置,即 ,弹簧压缩量都等于 的位置,速度最大,所以速度最大的位置在同一位置,故D对;
故选CD
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【题目】以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述不正确的是( )
A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量
B.伽利略用了理想实验法证明力是维持物体运动的原因
C.电场强度、电容、电阻 均采用了比值定义法
D.根据平均速度,当,v就表示为瞬时速度,这是极限法的思想
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【题目】如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点,电子做逆时针运动,在从M点经P点到达N点的过程中( ).
A.速率先增大后减小
B.速率先减小后增大
C.电场力对电子做正功
D.电场力对电子做负功
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【题目】甲、乙两辆汽车在同平直公路上行驶,在t=0时刻两车正好相遇,在之后一段时间0-t2内两车速度一时间图像(v-t图象)如图所示,则在0-t2这段时间内有关两车的运动,下列说法正确的是
A. 甲、乙两辆车运动方向相反
B. 在t1时刻甲乙两车再次相遇
C. 乙车在0-t2时间内的平均速度小于
D. 在t1-t2时间内乙车在甲车前方
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【题目】下图为静电除尘的原理示意图,A为金属管,B为金属丝.在B之间加上高电压,使B附近的空气分子被强电场电离为电子和正离子,电子在向A极运动过程中被烟气中的煤粉俘获,使煤粉带负电,最终被吸附到A极上,因此排除的烟气就比较清洁了.有关静电除尘装置,下列说法正确的是( ).
A.金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极
B.金属管A应接高压电源的负极,金属丝B接正极
C.C为烟气的排气口,D为进气口
D.以上说法都不对
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【题目】如图所示,光滑绝缘水平面上,有一矩形线圈冲入一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场左侧时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么( )
A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下
B.线圈在磁场中某位置停下
C.线圈在未完全离开磁场时即已停下
D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来
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【题目】如图所示的同心圆(虚线)是电场中的一簇等势线,一个电子只在电场力作用下沿着直线由A向C运动时的速度越来越小,B为线段AC的中点,则下列正确的( ).
A.电子沿AC运动时受到的电场力越来越小
B.电子沿AC运动时它具有的电势能越来越小
C.电势差
D.电势
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【题目】一质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104N,当汽车经过半径为80m的弯道时,下列判断正确的是( )
A. 汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
B. 汽车转弯的速度为20m/s时所需的向心力为1.4×104N
C. 汽车转弯的速度为20m/s时汽车会发生侧滑
D. 汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0m/s2
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【题目】如图,一左端封闭、右端开口的细长玻璃管水平放置。玻璃管的左端封有长l1=20.0cm的空气柱,中间有一段长h=25.0cm的水银柱,右端空气柱的长度l2=35.0cm。已知大气压强为P0=75.0cmHg。现将玻璃管缓慢转为竖直放置且开口向上,再将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢向下推,使管下端空气柱长度变为=12.0cm。假设活塞下推过程中没有漏气,求下端空气柱的压强和活塞下推的距离。
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