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【题目】一倾角为足够长的光滑斜面固定在水平面上,其顶端固定一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的下端系一个质量为m的小球,用一垂直于斜面的挡板P挡住小球,此时弹簧没有发生形变,如图所示,若挡板P以加速度a沿斜面向下匀加速运动,且弹簧与斜面始终保持平行,经过一段时间后,当小球与挡板刚好分离时

A. 弹簧弹力大小

B. 小球运动的速度达到最大

C. 小球获得的动能为

D. 小球运动的时间为

【答案】CD

【解析】试题分析:当m与挡板刚好分离时,由牛顿第二定律有,得弹簧的弹力大小为,故A错误;当小球的加速度为零时,速度最大,此时物体所受合力为零,即,则,可知,小球与挡板刚好分离时小球运动的速度不是最大,故B错误;由胡克定律有,得,由,解得,在分离之前,小球恒做加速度为a的匀加速直线运动,即小球受到的合力为,根据动能定理,解得,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】根据给出的速度和加速度的正负,对物体运动性质的判断正确的是(  )

A. v>0a<0,物体做加速运动

B. v<0a<0,物体做加速运动

C. v<0a>0,物体做减速运动

D. v>0a>0,物体做加速运动

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【题目】以下物体中属于光源的是( )
A.月亮
B.白雪
C.萤火虫
D.钻石

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲、乙两传送带与水平面的夹角相同,都以恒定速率v向上运动。现将一质量为m的小物体视为质点轻轻放在A处,小物体在甲传送带到达B处时恰好达到传送带的速率v。在乙传送带上到达离B处竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v,已知B处离地面的高度均为H,则在小物块从A到B的过程中

A小物体与甲传送带间的动摩擦因数较小

B两传送带对小物体做功相等

C甲传送带消耗的电能比较大

D两种情况下因摩擦产生的热量相等

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【题目】关于惯性,下列说法中正确的是(

A. 惯性是物体的固有属性。任何物体在任何情况下,都具有惯性。

B. 当物体没有受到力作用时,能保持匀速直线运动或静止状态,所以物体不受力时才有惯性。

C. 物体高速运动时不容易停下来,所以物体速度越大,惯性越大。

D. 物体在静止时不易推动,所以物体在静止时比在运动时惯性大。

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【题目】在太阳、月亮、发光的电灯、点燃的蜡烛、篝火中,不是光源.

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【题目】用密度为d、电阻率为ρ、粗细均匀的金属导线制成两个闭合正方形线框MN,边长均为L,线框MN的导线横截面积分别为S1S2S1S2,如图所示匀强磁场仅存在于相对磁极之间,磁感应强度大小为B,其他地方的磁场忽略不计金属线框M水平放在磁场上边界的狭缝间,线框平面与磁场方向平行,开始运动时可认为Maa′边和bb′边都处在磁场中线框N在线框M的正上方,与线框M相距为h两线框均从静止开始同时释放,其平面在下落过程中保持水平设磁场区域在竖直方向足够长,不计空气阻力及两线框间的相互作用

(1)计算线框N刚进入磁场时产生的感应电流;

(2)在下落过程中,若线框N恰能追上线框MN追上MM下落高度为HN追上M之前N一直做减速运动,求该过程中线框N产生的焦耳热;

(3)若将线框MN均由磁场上边界处先后释放,释放的时间间隔为t,计算两线框在运动过程中的最大距离

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【题目】用等长的绝缘细线把一个质量为1.0kg的小球a悬挂天花板上MN两点,a带有Q=1.0×10-5C的正电荷。两线夹角为120°,a的正下方0.3m处放一带等量异种电荷的小球b,b与绝缘支架的总质量为2.0kg,两线上的拉力大小分别为F1和F2。(k=9×109Nm2/C2,取g=10m/s2)则( )

A. 支架对地面的压力大小为30.0N

B. 两线上的拉力大小F1=F2=20.0N

C. 将b水平右移,使M、a、b在同一直线上,此时两线上的拉力大小F1=12.5N,F2=10.0N

D. 将b移到无穷远处,两线上的拉力大小F1=F2=20.0N

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【题目】下列说法正确的是( )
A.光的偏振现象表明光波是纵波
B.多普勒效应是相对论效应
C.激光是人造光,具有相干性好、亮度高、平等度高的特点
D.单摆摆球质量越大,周期也越大

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同步练习册答案
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