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13.如图所示,弹簧上端固定在升隆机的天花桥上,下端悬挂一小球.若升降机中的人观察到弹簧突然伸长,则升降机可能(  )
A.向上做减速运动B.向上做加速运动C.向下做减速运动D.向下做加速运动

分析 当弹簧的伸长量增大,则弹力增大,重物具有向上的加速度,从而可以确定升降机的具体运动状态.

解答 解:弹簧突然伸长时弹力增大,则此时合力一定向上,物体的加速度向上,则物体可能做向上的加速运动或向下的减速运动,故BC正确,AD错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键根据弹力的变化得出加速度的方向,从而判断出升降机的运动情况,注意加速度向上物体可能向上加速或向下减速.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,质量相同的两个物体A,B在拉力F的作用下沿斜面向上运动,若A,B与斜面间的动摩擦因数相同,试求A,B间绳的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放.则在A、B两板间加上下列哪些电压时,可以使电子到达B板(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一物体在竖直方向的升降机中,由静止开始竖直向上做直线运动,运动过程中小球的机械能E与其上升高度h关系的图象如图所示,其中0~h1过程的图线为曲线,h1~h2过程的图线为直线.根据该图象,下列说法正确的是(  )
A.0~h1过程中,小球的动能一定在增加
B.0~h1过程中,升降机对小球的支持力一定做正功
C.h1~h2过程中,小球的重力势能可能不变
D.h1~h2过程中,小球的动能可能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,绷紧的传送带在电动机的带动下,始终保持v0=2m/s的速度匀速运行,传送带与水平面成37°夹角.现在把一质量m=5kg的工作轻轻地放在传送带底端,经过一段时间后,工件被送到高h=2m的平台上.已知工件与传送带间的动摩擦因数$μ=\frac{7}{8}$,若不计其他损耗,在传送工件的过程中,求电动机需要多消耗的电能?(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略).如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计.已知铝罐的容积是360cm3,均匀吸管内部的横截面积为0.2cm2,吸管的有效长度为30cm,当温度为27℃时,油柱离管口15cm.问:
①吸管上标刻温度值时,刻度是否均匀?
②这个气温计的测量范围是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确的应是(  )
A.小球刚接触弹簧时动能最大
B.小球刚接触弹簧后动能先增大后减小
C.在弹簧压缩到最短时小球重力势能和动能之和最大
D.下落后在弹簧压缩到最短时小球重力势能和弹簧弹性势能之和最大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验,如图1中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功记为W,当用2条、3条…,完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.

(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和4至6V的低压交流电源.
(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦阻力,则下面操作正确的是D.
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是B.
A.橡皮筋处于原长状态
B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处
D.小车已过两个铁钉的连线
(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的GK部分进行测量(根据上面所示的纸带回答,填入相应段的字母)
(5)从理论上讲,橡皮筋做的功W和小车获得的速度v的关系是W与v2成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一理想变压器由一个初级线圈和两个次级线圈组成,当此变压器工作时,初级和次级线圈的匝数、电流、电压均在图中标出,则下列几组关系式中正确的是(  )
A.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,$\frac{{U}_{1}}{{U}_{3}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{3}}$B.$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,$\frac{{I}_{1}}{{I}_{3}}$=$\frac{{n}_{3}}{{n}_{1}}$
C.n1I1+n3I3=n2I2D.$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}+{I}_{3}}$=$\frac{{n}_{2}+{n}_{3}}{{n}_{1}}$

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