【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端,固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为m的物体A、B(物体B与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k,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A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v﹣t图象如图乙所示(重力加速度为g),则( )
A. 施加外力的瞬间,F的大小为2m(g﹣a)
B. A、B在t1时刻分离,此时弹簧的弹力大小m(g+a)
C. 弹簧弹力等于0时,物体B的速度达到最大值
D. B与弹簧组成的系统的机械能先增大,后保持不变
【答案】B
【解析】解:A、施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有:
2Mg=kx;解得:
x=2
施加外力F的瞬间,对B物体,根据牛顿第二定律,有:
F弹﹣Mg﹣FAB=Ma
其中:F弹=2Mg
解得:FAB=M(g﹣a),故A错误.
B、物体A、B在t1时刻分离,此时A、B具有共同的v与a;且FAB=0;
对B:F弹′﹣Mg=Ma
解得:F弹′=M(g+a),故B正确.
C、B受重力、弹力及压力的作用;当合力为零时,速度最大,而弹簧恢复到原长时,B受到的合力为重力,已经减速一段时间;速度不是最大值;故C错误;
D、B与弹簧开始时受到了A的压力做负功,故开始时机械能减小;故D错误;
故选:B
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【题目】大量处于基态的氢原子吸收了某种单色光的能量后能发出3种不同频率的光子,分别用它们照射一块逸出功为W0的金属板时,只有频率为ν1和ν2(ν1>ν2)的两种光能发生光电效应。下列说法正确的是
A. 金属板的极限频率为
B. 光电子的最大初动能为h(ν1+ν2)-W0
C. 吸收光子的能量为h(ν1+ν2)
D. 另一种光的光子能量为h(ν1-ν2)
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【题目】如图所示,倾角为37的斜面长L=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s水平抛出,与此同时释放在斜面顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)
求:(1)抛出点O离斜面底端的高度;
(2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ。
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【题目】如图所示,在粗糙绝缘水平面上固定一点电荷,从点无初速释放一带有恒定负电荷的小物块,小物块在的电场中运动到点静止.则从点运动到点的过程中,下列说法中错误的是( )
A. 小物块所受电场力逐渐减小
B. 小物块具有的电势能逐渐减小
C. 点的电势可能高于点的电势
D. 小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功
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【题目】某一物体从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化的图线如图所示,则该物体( )
A.第1s内加速运动,第2、3s内减速运动,第3s末回到出发点
B.第1s末和第4s末速度都是8m/s
C.在0﹣4s内,运动方向保持不变
D.第3s末速度为零,且此时开始改变运动方向
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【题目】在如图所示的xOy平面内(y轴正方向竖直向上)存在着水平向右的匀强电场,有一带正电的小球自坐标原点O沿y轴正方向竖直向上抛出,它的初动能为4 J,不计空气阻力,当它上升到最高点M时,它的动能为5 J.求:
(1)试分析说明带电小球被抛出后沿竖直方向和水平方向分别做什么运动;
(2)在图中画出带电小球从抛出点O到落回与O在同一水平线上的O′点的运动轨迹示意图;
(3)带电小球落回到O′点时的动能.
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【题目】在诸城市2015年中学生秋季田径运动会的800米比赛中,王明很想得冠军,它一直冲在最前面,由于开始体力消耗太大,最后在直道上距终点50米处时便只能保持5m/s的速度匀速前进而不能加速冲刺,此时一直保持在王明后面的李华在直道上距王明6.25米,速度为4m/s,李华立即发力并以恒定的加速度匀加速冲刺,到达终点时的速度为8.5m/s.试分析:
(1)李华冲刺的加速度多大?
(2)王明、李华谁先到达终点而获得冠军?
(3)王明和李华中任一个跑到终点前,他们之间的最大距离是多少?
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【题目】磁流体发电机,又叫等离子体发电机,下图中的燃烧室在3000K的高温下将气体全部电离为电子与正离子,即高温等离子体。高温等离子体经喷管提速后以1000m/s进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场,磁感应强度为6T。等离子体发生偏转,在两极间形成电势差。已知发电通道长a=50cm,宽b=20cm,高d=20cm。等离子体的电阻率ρ=2Ωm。则以下判断中正确的是( )
A. 发电机的电动势为1200V
B. 因不知道高速等离子体为几价离子,故发电机的电动势不能确定
C. 当外接电阻为8Ω时,发电机效率最高
D. 当外接电阻为4Ω时,发电机输出功率最大
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