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【题目】如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球,其质量球上固定一轻质弹簧.若将球以速度去碰撞静止的球,下列说法中正确的是(

A. 当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小

B. 当弹簧恢复原长时,球速率最大

C. 球速率为零时,球速率最大

D. 球速率最大时,弹簧弹性势能不为零

【答案】B

【解析】分析小球的运动过程:A与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对A产生向左的弹力,对B产生向右的弹力,A做减速运动,B做加速运动,当B的速度等于A的速度时压缩量最大,此后A球速度继续减小,B球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧第一次恢复原长时,B球速率最大.A、由以上分析可知,当弹簧压缩量最大时,A球速率没有达到最小值.故A错误;B、弹簧倍压缩后,B球的速度一直在增大,当弹簧恢复原长时,B球速率达到最大值.故B正确;C、由于质量mAmBA的速度变化比B快,A球的速度是0时,弹簧仍然处于压缩状态,B球的速率没有达到最大.故C错误;D、当弹簧恢复原长时,B球速率达到最大值,所以此时弹簧的弹性势能是0.故D错误.故选B.

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t0时刻的波形图,P是离原点x12m的一个介质质点,Q是离原点x24m的一个介质质点,此时离原点x36m的介质质点刚刚要开始振动.图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图象(计时起点相同).由此可知_______

A.这列波的波长λ4m

B.这列波的周期T3s

C.这列波的传播速度v2m/s

D.这列波的波源起振方向为向上

E.乙图可能是图甲中质点Q的振动图象

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【题目】如图,光滑绝缘半球槽的半径为R,处在水平向右的匀强电场中,一质量为m的带电小球从槽的右端A处无初速沿轨道滑下,滑到最低点B时,球对轨道的压力为2mg。求

1)小球受到的电场力的大小和方向。

2)带电小球在滑动过程中的最大速度。

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【题目】图为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。

(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是________

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.

(2)实验中要进行质量mM的选取,以下最合理的一组是_______

A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g

B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g

C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g

D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g

(3)下图是实验中得到的一条已打点的纸带,纸带上的A、B、C、D、E、F、G均为相邻计数点,已知打点计时器的打点周期为0.02s,相邻两个计数点之间还有4个计时点未画出,相邻计数点之间的距离已标注在图上,则小车运动的加速度大小a= _____ m/s2,打C点时的速度大小vC= _____m/s。(以上结果都保留2位有效数字)。

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【题目】如图是洛伦兹力演示仪的实物图和结构示意图。用洛伦兹力演示仪可以观察运动电子在磁场中的运动径迹。下列关于实验现象和分析正确的是

A. 励磁线圈通以逆时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹

B. 励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹

C. 保持励磁电压不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径减小

D. 保持加速电压不变,增加励磁电压,电子束形成圆周的半径增大

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【题目】验证力的平行四边形定则的实验如图甲所示,其中为固定橡皮筋的图钉, 为橡皮筋与细线的结点, 为细绳,图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图.

①图乙中的_________表示力合力的实际测量值.(填

②同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是_________

A.两根细绳必须等长

B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上

C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行

D.拉橡皮盘的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远点.

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【题目】变化的磁场可以激发感生电场,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备.它的基本原理如图所示,上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室内做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,在两极间产生一个由中心向外逐渐减弱、而且变化的磁场,这个变化的磁场又在真空室内激发感生电场,其电场线是在同一平面内的一系列同心圆,产生的感生电场使电子加速.图甲中上部分为侧视图、下部分为俯视图.已知电子质量为、电荷量为,初速度为零,电子圆形轨道的半径为.穿过电子圆形轨道面积的磁通量随时间的变化关系如图乙所示,在时刻后,电子轨道处的磁感应强度为,电子加速过程中忽略相对论效应.

(1)求在时刻后,电子运动的速度大小;

(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;

(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求.试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律.当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度.请进一步说明在电子加速过程中,某一确定时刻电子轨道处的磁感应强度与电子轨道内的平均磁感应强度的关系.

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【题目】实验小组要测量一节干电池的电动势和内电阻。实验室有如下器材可供选择:

A.待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1.0Ω

B.电压表(量程3V

C.电压表(量程15V

D.电流表(量程0.6A

E.定值电阻(阻值为50Ω

F.滑动变阻器(阻值范围0-50Ω

G.开关、导线若干

为了尽量减小实验误差,在如图1所示的四个实验电路中应选用___________

实验中电压表应选用___________。(选填器材前的字母)

实验中测出几组电流表和电压表的读数并记录在下表中。

序号

1

2

3

4

5

6

电压UV

1.45

1.40

1.30

1.25

1.20

1.10

电流IA

0.060

0.120

0.240

0.260

0.360

0.480

请你将第5组数据描绘在图2中给出的UI坐标系中并完成UI 图线;

由此可以得到,此干电池的电动势E=________V,内电阻r =________Ω。(结果均保留两位有效数字)

有位同学从实验室找来了一个电阻箱,用如图3所示的电路测量电池的电动势和内电阻。闭合开关后,改变电阻箱阻值。当电阻箱阻值为R1时,电流表示数为I1;当电阻箱阻值为R2时,电流表示数为I2。已知电流表的内阻为RA。请你用RAR1R2I1I2表示出电池的内电阻r =_________________

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【题目】如图所示为某工厂装载货物的原理示意图,设传送AB的长度为8m,货物与传送带的动摩擦力因数为0.6,货物以初速度10m/s滑至传送带的A端,车厢长为12m,车厢的顶部到B顶端的高度差为1.25m,通过调节传送带(瞬时针)的速度可合理地将车厢装满以实现自动装货,则下列说法中正确的是(

A. 车厢到B的水平距离至少1m时,货物才能装进车厢

B. 若传送带逆时针转动时,货物不可能装进车厢

C. 只要传带的速度足够大,货物就可到达车厢的右端

D. 若要货物达到车厢的右端,司机需要把车向左移动一段距离

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