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【题目】如图甲所示,轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一小物体物体与弹簧不连接,初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示,则下列结论正确的是

A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

B. 物体的质量为2kg

C. 物体的加速度大小为

D. 物体的加速度大小为

【答案】BD

【解析】

A项::初始,物体静止在弹簧上面,弹簧弹力与重力平衡,施加F后即为合力所以有

,此后物体匀加速上升,弹力逐渐变小,当弹簧恢复原长后,物块和弹簧分离,故A错误;

B、C、D项:刚开始物体处于静止状态,重力和弹力二力平衡,有mg=kx,

拉力F110N时,弹簧弹力和重力平衡,合力等于拉力,根据牛顿第二定律,有

F1+kx-mg=ma

体与弹簧分离后,拉力F230N,根据牛顿第二定律,有

F2-mg=ma

由以上三式解得:m=2kg,a=5m/s2

B、D正确,C错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,气缸放置在水平平台上;活塞质量为m=8kg,横截面积为S=40 cm2,厚度为d=1cm;气缸全长为l=16cm(不含气缸底部的厚度),大气压强为p0=1.0×105Pa。当温度为t1=7 ℃时,活塞封闭的气柱长l0=8cm;若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通。(g10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦)

ⅰ.将气缸倒过来放置,若温度上升到t2=27 ℃,求此时气柱的长度(结果保留三位有效数字);

ⅱ.汽缸倒过来放置后,若逐渐升高温度,发现活塞刚好接触平台,求此时气体的温度T

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圈环,圈环与水平状态的轻质弹簧一端连接。弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态。现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圈环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中

A. 圆环的机械能守恒

B. 弹簧弹性势能变化了mgL

C. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零

D. 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,边长为L的正方形线圈abcd,其匝数为n,总电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度OO轴匀速转动,则以下判断中正确的是

A. 闭合电路中感应电动势的瞬时表达式

B. 时刻,磁场穿过线圈的磁通量最大,但此时磁通量的变化率为零

C. t=0时刻到时刻,电阻R上产生的热量为

D. t=0时刻到时刻,通过R的电荷量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,让闭合矩形线圈abcd从高处落下一段距离后进人匀强磁场,在bc边开始进入磁场到ad边刚进入磁场这一段时间内,表示线圈运动情况的。图象可能是图中的哪些图( )

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在一固定的条形磁铁上方有一铁圈让铁圈由静止自由落下若下落过程中铁圈始终水平.不计空气阻力.关于铁圈下落过下列说法正确的是

A. 整个下落过程中铁圈中的电流方向始终不变

B. 铁圈的加速度始终大于重力加速度

C. 铁圈下落到磁铁中间位置时,加速度等于重力加速度

D. 若把铁圈换成塑料圈,下落相同高度所需的时间变短

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在方向水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,垂直于磁场和纸面放入一根通电直导线,以导线为中心,半径为R的圆周上有abcd四个点,已知c点的实际磁感应强度小于B,下列说法正确的是

A. 导线的电流方向垂直纸面向外

B. bd两点的实际磁感应强度大小相等

C. bd两点的实际磁感应强度方向相同

D. a点的实际磁感应强度小于B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中电阻R1=R2=R(R为滑动交阻器的最大电阻),电源内阻不计,当滑动变阻器的滑动片P位于变阻器中间时,平行金属板C中带电质点恰好处于静止状态,电流表和电压表均视为理想电表。在滑动变阻器的滑动片P由中间向b端移动的过程中,下列说法正确的是

A. 当滑动片P移到b端时,通过R2的电流是通过R1的电流的2倍

B. 电流表示数减小,电压表示数增大

C. 通过电源的电流保持不变

D. 平行金属板C中的质点将向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m=1kg的物体以初速V0=12m/s竖直上抛,空气阻力大小为其重力的0.2倍,g10m/s2,求:

1)该物体上升和下降时的加速度之比;

2)求整个过程中物体克服阻力做功的平均功率P1和物体落回抛出点时重力的瞬时功率P2

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