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【题目】如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,在t=0时刻,将一金属小球从弹簧的正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧至最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t的变化图象如图乙所示,则下列说法中正确的是

A. t1时刻小球速度最大

B. t3时刻小球处于完全失重状态

C. t2t3时间内,小球速度一直增大

D. t2t3时间内,小球加速度先增大后减小

【答案】B

【解析】t1时刻小球刚与弹簧接触;随着小球的下降弹力逐渐增加当弹簧弹力与重力平衡时加速度为零速度最大,故A错误;t3时刻小球与弹簧脱离,处于完全失重状态,故B正确;t2t3时间内,小球从最低点到最高点脱离弹簧小球受到的合力先减小后增大,由牛顿第二定律可知加速度先减小后增大,速度先增加后减小CD错误;故选B.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,电荷量为q的液滴在竖直面内做半径为R的匀速圆周运动.已知电场强度为E,磁感应强度为B,则液滴的质量和环绕速度分别为( )

A.
B.
C.B
D.

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【题目】如图所示,质量为1kg的小球从距地面h=1.6m的A点水平抛出,恰好垂直撞在固定在水平面上的半圆形物体上的B点,圆半径为1m,已知BO与竖直方向间的夹角θ=37°,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

A.圆心O与A点间的水平距离为2 m
B.小球平抛的初速度秒υ0为3 m/s
C.小球运动到B点时重力的瞬时功率为60 W
D.小球从A运动到B的时间为0.6 s

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【题目】某实验小组用如图甲所示装置,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系.

(1)实验中要测量弹簧的原长,应按下列项进行操作.
A.将弹簧平放在桌面上,保持弹簧轴线是一条直线,测出弹簧的长度即为原长
B.将弹簧竖直悬挂,稳定后用刻度尺测出此时的长度,即为弹簧的原长
(2)在用刻度尺测弹簧长度时,应保持弹簧 . (填“竖直”或“水平”)
(3)某次实验中,实验小组成员根据每次所用钩码的质量与测得的弹簧长度l,作出了弹簧总长与钩码质量的关系,如图乙所示,则从图乙可求得该弹簧的劲度系数为N/m(g=9.8m/S2 , 结果保留两位有效数字),弹簧的原长为cm.

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【题目】如图,光滑水平面上,水平恒力F作用在木块上,小车和木块间无相对滑动,小车质量为M,木块质量为m.它们共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因素为μ,则在运动过程中( )

A.木块受到的摩擦力一定是μmg
B.木块受到的合力为F
C.小车受到的摩擦力为
D.小车受到的合力为

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【题目】一列火车做匀变速直线运动,一人在轨道旁观察火车的运动,发现在相邻的两个10s内,列车从他跟前分别驶过8节车厢和6节车厢,每节车厢长8m(连接处长度不计),求:
(1)火车的加速度a;
(2)人开始观察时火车速度的大小.

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【题目】过去几千年来,人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内,行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕,“51 peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的 ,该中心恒星与太阳的质量比约为( )
A.
B.1
C.5
D.10

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【题目】某金属材料制成的电阻Rr阻值随温度变化而变化,为了测量Rr在0到1 00℃之间的多个温度下的电阻阻值.某同学设计了如图1所示的电路.其中A为量程为3mA.内阻忽略不计的电流表,E为电源(电动势为1.5V,内阻约为1Ω),R1为滑动变阻器,R0为电阻箱,S为单刀双掷开关.

(1)实验室中提供的滑动变阻器有两个:A.RA(0﹣15Ω);B.RB(0﹣500Ω);本实验中滑动变阻器R1选用(填“RA”或“RB”).
(2)完成下面实验步骤中的填空:
①调节温度,使得Rr的温度达到T1
②将S拨向接点1,调节 , 使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数I:
③将S拨向接点2,调节 , 使 , 记下此时电阻箱的读数R0
④则当温度为T1时,电阻Rr=
⑤改变Rr的温度,在每一温度下重复步骤②③④,即可测得电阻温度随温度变化的规律.
(3)由上述实验测得该金属材料制成的电阻Rr随温度t变化的图象如图2所示.若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA.内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连成如图3所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
①电流刻度较大处对应的温度刻度;(填“较大”或“较小”)
②若电阻箱取值阻值R′=50Ω,则电流表5mA处对应的温度数值为℃.

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【题目】一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则.

① 如图(a),在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶时电子秤的示数F;
②如图(b),将三细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上.水平拉开细线L1 , 在白纸上记下结点O的位置、和电子秤的示数F1
③如图(c),将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上.手握电子秤沿着②中L2的方向拉开细线L2 , 使和三根细线的方向与②中重合,记录电子秤的示数F2
④在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若 , 则平行四边形定则得到验证.

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