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【题目】如图所示,物体AB的质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是(  )

A. 剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g

B. 弹簧恢复原长时,物体A的速度最大

C. 剪断绳子后,弹簧、物体AB和地球组成的系统机械能守恒

D. 物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大

【答案】CD

【解析】A、B的质量为m,物体B刚好与地面接触,则剪断绳子OA前,弹簧处于伸长状态,且弹簧弹力

A:剪断绳子的瞬间,物体A受重力和弹簧对A向下的弹力,且弹簧弹力和剪断前相等,则解得:A项错误。

B:物体A向下运动到弹簧恢复原长时,物体A受重力,加速度向下,物体A继续加速。故B项错误。

C:剪断绳子后,弹簧、物体AB和地球组成的系统机械能守恒C项正确。

D:剪断绳子后,弹簧、物体AB和地球组成的系统机械能守恒物体运动到最下端时,物体的机械能最小,弹簧的弹性势能最大D项正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:

①将电动小车、纸带和打点计时器等按如图甲所示安装;

②接通打点计时器电源(其打点周期为0.02s);

③使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止在斜面上后再关闭打点计时器电源(小车在整个运动中所受阻力恒定)。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示,请你分析纸带数据,回答下列问题(结果保留2位有效数字):

(1)该电动小车运动的最大速度为__________m/s2

(2)关闭小车电源后,小车的加速度大小为__________m/s2

(3)若小车的质量为0.4kg,则小车的额定功率是_________W。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1)在验证机械能守恒定律的实验中,备有如下实验器材:打点计时器、纸带、天平、刻度尺等,其中不必要的器材是___________。实验中得到如图(1)所示的一条纸带,ABC是打点计时器打下相邻的三个点,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,在打下B点时物体的速度是____m/s

2)如图(2)所示为探究加速度与质量、力的关系的实验装置。为了平衡小车与木板间的摩擦力,应适当抬高木板_______端(填);在此实验中,要求钩码的质量 __________(填远大于远小于)小车的质量。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲为一列简谐波在t=2.0s时刻波的图像,Qx=4m的质点,乙为甲图中P质点的振动图像,下列说法正确的是_________(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0)

A.此波沿x轴负方向传播

B.t=2.0s时,Q点位移为cm

C.s时,Q点到达正的最大位移处

D.s时,Q点回到平衡位置且向y轴负方向运动

E.质点P的振动方程为cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】氢原子处于基态时,原子的能量为E1=-13.6 eV,当处于n=3的激发态时,能量为E3=-1.51 eV,则:

(1)当氢原子从n=3的激发态跃迁到n=1的基态时,向外辐射的光子的波长是多少?

(2)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射原子?

(3)若有大量的氢原子处于n=3的激发态,则在跃迁过程中可能释放出几种频率的光子?其中波长最长的是多少?(普朗克恒量h=6.63×10-34Js,真空中光速c=3.0×108m/s)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是某同学探究动能定理的实验装置.已知重力加速度为g,不计滑轮摩擦阻力,该同学的实验步骤如下:

a.将长木板倾斜放置,小车放在长木板上,长木板旁放置两个光电门AB,砂桶通过滑轮与小车相连.

b.调整长木板倾角,使得小车恰好能在细绳的拉力作用下匀速下滑,测得砂和砂桶的总质量为m.

c.某时刻剪断细绳,小车由静止开始加速运动.

d.测得挡光片通过光电门A的时间为Δt1,通过光电门B的时间为Δt2,挡光片宽度为d,小车质量为M,两个光电门AB之间的距离为L.

e.依据以上数据探究动能定理.

(1)根据以上步骤,你认为以下关于实验过程的表述正确的是________.

A.实验时,先接通光电门,后剪断细绳

B.实验时,小车加速运动的合外力为FMg

C.实验过程不需要测出斜面的倾角

D.实验时,应满足砂和砂桶的总质量m远小于小车质量M

(2)小车经过光电门AB的瞬时速度为vA_______vB_______.如果关系式_______在误差允许范围内成立,就验证了动能定理.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,不考虑地球自转的影响.

(1)求卫星环绕地球运行的第一宇宙速度v1

(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动且运行周期为T,求卫星运行半径r

(3)由题目所给条件,请提出一种估算地球平均密度的方法,并推导出密度表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图甲所示的平面直角坐标系内,有三个不同的静电场;第一象限内有由位于原点O的电荷量为Q的点电荷产生的电场E1(仅分布在第一象限内),第二象限内有沿x轴正方向的匀强电场E2,第四象限内有电场强度大小按图乙所示规律变化、方向平行x轴的电场E3,电场E3以沿x轴正方向为正,变化周期.一质量为m、电荷量为q的正离子(重力不计)从()点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做圆周运动.以离子经过x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,求:

(1)离子刚进入第四象限时的速度大小;

(2)E2的大小;

(3)当时,离子的速度大小;

(4)当时,离子的坐标。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l=0.50 m,一端接有阻值R=1.0 Ω的电阻.质量m=0.10 kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直,电阻r=0.25 Ω.整个装置处于磁感应强度B=1. 0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.t=0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略不计,g10 m/s2.求:

14.0 s末金属棒ab瞬时速度的大小;

23.0 s末力F的大小;

3已知04.0 s时间内电阻R上产生的热量为0.64 J,试计算F对金属棒所做的功.

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