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【题目】如图所示,一小球用一长为L不可伸长的细线悬挂在天花板上,将小球从最低点拉至P点,并使细线保持绷直状态,然后在P点由静止释放,当小球经过最低点时细线恰好被拉断.重力加速度为g,不计空气阻力.则( )

A.细线断前瞬间小球的速度大小
B.细线断前瞬间小球受到的拉力大小
C.细线断后小球做匀变速直线运动
D.细线断后小球做匀变速曲线运动

【答案】A,D
【解析】解:A、根据机械能守恒得:mgh= ,得v= .故A正确.

B、细线断前瞬间,由牛顿第二定律得:T﹣mg=m ,解得T=mg+mg =mg .故B错误.

C、D细线断后小球做平抛运动,加速度是g,是一种匀变速曲线运动.故C错误,D正确.

故选AD

【考点精析】本题主要考查了机械能守恒及其条件的相关知识点,需要掌握在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变才能正确解答此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

A. 甲在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为12m

B. 甲在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m

C. 乙在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为6m

D. 乙在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m

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【题目】如图所示,内壁光滑的圆轨道竖直固定在桌面上,一小球静止在轨道底部A点,现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,若在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2,先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能为(  )

A. B. C. D.

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【题目】质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,那么当汽车的车速为 时.汽车的瞬时加速度的大小为( )
A.
B.
C.
D.

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【题目】如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块从高处自由下落,从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中( )

A.重力先做正功后做负功;弹力一直做负功
B.金属块先做匀加速直线运动后做匀减速直线运动
C.金属块的动能最大时,弹力与重力相平衡
D.金属块的动能为零时.弹簧的弹性势能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于力的说法中正确的有(

A. 力是物体间的相互作用 B. 重力的方向总是垂直向下

C. 弹力的大小总是可以用F=kx来计算 D. 摩擦力的方向可能与运动方向相同

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【题目】一个木板放置在光滑的水平桌面上,A、B两个小物体通过不可伸长的轻绳相连,并且跨过光滑的定滑轮,A物体(可视为质点)放置在木板的最左端,滑轮与物体A间的细绳平行于桌面.已知木板的质量m1=20kg,物体A的质量m2=4kg,物体B的质量m3=lkg,物体A与木板间的动摩擦因数μ=0.5,木板长L=2m,木板与物体A之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.为了使A、B两个物体以及木板均保持静止状态,需要对木板施加水平向左的力F1.(重力加速度g取l0m/s2

(1)求F1的大小;

(2)为了使物体A随着木板一起向左运动,并且不发生相对滑动,现把力F1替换为水平向左的力F2,求力F2的最大值;

(3)若对木板施加水平向左的力F3=80N,则物体A滑到木板的最右端所用时间为多少?

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【题目】如图所示,某电子电路的输入端输入电流既有直流成分,又有交流低频成分和交流高频成分.若通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级,那么关于该电路中各器件的作用,下列说法中不正确的有()

A.L在此的功能为通直流,阻交流
B.L在此的功能为通低频、阻高频
C.C1在此的功能为通交流,隔直流
D.C2在此的功能为通高频、阻低频

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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止释放后,经过B处速度最大,到达C处(AC=h)时速度减为零.若在此时给圆环一个竖直向上的速度v,它恰好能回到A点.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )

A.下滑过程中,加速度一直增大
B.上下两次经过B点的速度大小相等
C.下滑过程中,克服摩擦力做的功为 mv2
D.在C处弹簧的弹性势能为 mgh﹣ mv2

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