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【题目】如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且mMM与地面间接触光滑.开始时,mM均静止,现同时对mM施加等大反向的水平恒力F1F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于mM和弹簧组成的系统( )

A. 由于F1F2等大反向,故系统机械能守恒

B. 当弹簧弹力大小与F1F2大小相等时,mM各自的动能最大

C. 由于F1F2大小不变,所以mM各自一直做匀加速运动

D. 由于F1F2等大反向,故系统的动量始终为零

【答案】C

【解析】试题分析:由于F1F2mM都做正功,故系统机械能增加,故系统机械能不守恒,A错误;由于弹力是变化的,mM所受合力是变化的,所以不会做匀加速运动,B错误;当弹簧弹力大小与F1F2大小相等时,Mm受力平衡,加速度减为零,此时速度达到最大值,故各自的动能最大,C正确;对AB和弹簧组成的系统所受合外力为零,因此系统动量守恒,始终为零,但物体Mm不是始终处于平衡状态,

D错误.故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波,在t=06s时刻的图像如下图甲所示,此时,PQ两质点的位移均为 1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )

A. 这列波沿x轴正方向传播

B. 这列波的波速是m/s

C. t=06 s开始,紧接着的Δt=06 s时间内,A质点通过的路程是10m

D. t=06 s开始,质点P比质点Q早回到平衡位置

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【题目】如图所示,固定的光滑平台左端固定有一光滑的半圆轨道,轨道半径为R,平台上静止放着两个滑块AB,其质量mA=mmB =2m,两滑块间夹有少量炸药.平台右侧有一小车,静止在光滑的水平地面上,小车质量M=3m,车长L=2R,车面与平台的台面等高,车面粗糙,动摩擦因数μ=0.2,右侧地面上有一立桩,立桩与小车右端的距离为SS在0<S<2R的范围内取值,当小车运动到立桩处立即被牢固粘连。点燃炸药后,滑块A恰好能够通过半圆轨道的最高点D,滑块B冲上小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个滑块的速度方向在同一水平直线上,重力加速度为g=10m/s2.求:

(1)滑块A在半圆轨道最低点C受到轨道的支持力FN

(2)炸药爆炸后滑块B的速度大小vB

(3)请讨论滑块B从滑上小车在小车上运动的过程中,克服摩擦力做的功WfS的关系。

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【题目】打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器.根据打点计时器打出的纸带,我们可以从纸带上直接得到的物理量是( ).

A. 时间间隔 B. 位移 C. 瞬时速度 D. 平均速度

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【题目】如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则(不计一切阻力)( )

A. 下落过程,重力对两物体做的功相同

B. 下落过程,重力的平均功率相同

C. 到达底端时重力的瞬时功率PAPB

D. 到达底端时两物体的速度相同

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【题目】下列哪组物理量均为矢量(  )

A. 速度、加速度、质量

B. 瞬时速度、加速度、位移

C. 平均速度、时间、位移

D. 加速度、位移、平均速率

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【题目】如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是

A. 小球的初速度

B. 若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止

C. 若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止

D. 若小球沿杆向下的初速度,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为

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【题目】下面的速度表示瞬时速度的是( )

A. 子弹以790m/s的速度击中目标

B. 汽车从甲站行驶到乙站的速度是40km/h

C. 飞机滑行时的速度约为120m/s

D. 小球第3秒的速度是6m/s

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【题目】平面直角坐标系xOy中,第象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第现象存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍。粒子从坐标原点O离开电场进入电场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等。不计粒子重力,为:

1)粒子到达O点时速度的大小和方向;

2)电场强度和磁感应强度的大小之比。

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