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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为(已知)的两物块相连接,弹簧处于原长,三者静止在光滑的水平面上。现使获得水平向右、大小为的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的图像如图乙所示,从图像提供的信息可得(  )

A.时间内弹簧由原长变化为压缩状态

B.时刻,两物块达到共同速度,且弹簧处于压缩状态

C.时刻弹簧的弹性势能为6J

D.时刻,弹簧均处于原长状态

【答案】D

【解析】

AB.由题图可知,0t1时间内,B减速,A加速,B的速度大于A的速度,弹簧被拉伸,t1时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于伸长状态;从题图中可知,t3t4时间内,A做减速运动,B做加速运动,弹簧由压缩状态恢复到原长,即t3时刻弹簧处于压缩状态,t4时刻弹簧处于原长,故AB错误;

CD.由题图可知,t1时刻两物体速度相同,都是2m/s,又知AB组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得

其中v0=6m/sv2=2m/s,解得

m1:m2=2:1

所以m1=2kg,在t3与时刻根据能量守恒定律可得

其中v3=2m/s,联立解得EP=12J,故C错误D正确。

故选D

练习册系列答案
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【题目】2019年诺贝尔物理学奖授予了三位天文学家,以表彰他们对于人类对宇宙演化方面的了解所作的贡献。其中两位学者的贡献是首次发现地外行星,其主要原理是恒星和其行星在引力作用下构成一个双星系统,恒星在周期性运动时,可通过观察其光谱的周期性变化知道其运动周期,从而证实其附近存在行星。若观测到的某恒星运动周期为T,并测得该恒星与行星的距离为L,已知万有引力常量为G,则由这些物理量可以求得(  )

A.行星的质量B.恒星的质量

C.恒星与行星的质量之和D.恒星与行星圆周运动的半径之比

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【题目】如图所示,方向水平的匀强磁场中有一竖直放置的矩形线圈,线圈绕其竖直对称轴OO匀速转动。若使线圈转动的角速度变为原来的2倍,则与角速度变化前相比(  )

A.线圈经过中性面时磁通量的变化率不变

B.线圈每转一圈产生的焦耳热变为原来的4

C.线圈感应电动势的最大值变为原来的

D.线圈中感应电流的频率变为原来的2

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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接一定值电阻R=2,匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上。质量m=0.2kg、电阻r=1的金属棒ab,其长度与导轨宽度相等。现给金属棒ab施加一个平行于导轨平面向上的外力F,使金属棒ab从静止开始沿轨道向上做加速度大小为a=3m/s2的匀加速直线运动。运动过程中金属棒ab始终与导轨接触良好,重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)当电阻R消耗的电功率P=1.28W时,金属棒ab的速度v的大小;

(2)当金属棒ab由静止开始运动了x=1.5m时,所施加外力F的大小。

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【题目】宇航员在某星球表面做了如图甲所示的实验,将一插有风帆的滑块放置在倾角为的粗糙斜面上由静止开始下滑,帆在星球表面受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即为已知常数。宇航员通过传感器测量得到滑块下滑的加速度与速度的关系图象如图乙所示,已知图中直线在纵轴与横轴的截距分别为,滑块与足够长斜面间的动摩擦因数为,星球的半径为,引力常量为,忽略星球自转的影响。由上述条件可判断出(  )

A.滑块的质量为

B.星球的密度为

C.星球的第一宇宙速度为

D.该星球近地卫星的周期为

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【题目】如图所示,质量为m=10 kg的活塞将一定质量的理想气体密封在气缸中,开始时活塞距气缸底高度h1=40 cm.此时气体的温度T1=300 K.现缓慢给气体加热,气体吸收的热量Q=420 J,活塞上升到距气缸底h2=60 cm.已知活塞面积S=50 cm2,大气压强P0=1.0×105 Pa,不计活塞与气缸之间的摩擦,g取10 m/s2.求:

(1)当活塞上升到距气缸底h2时,气体的温度T2

(2)给气体加热的过程中,气体增加的内能ΔU.

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【题目】如图所示,一单匝圆形线圈两端与平行导轨相连接,整个装置处于水平面内。圆形线圈的直径与平行导轨的宽度相等,均为L,平行导轨区域处于垂直纸面向里的磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,圆形线圈处于垂直纸面向外的磁场中,其磁感应强度的大小B随时间变化。质量为m、长度为L的金属杆垂直放置在平行导轨上,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,金属杆与平行导轨间动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知金属杆的电阻为R,其它部分电阻均不计,重力加速度为g。下面说法正确的是

A.,则金属杆在导轨上保持静止

B.,则金属杆在导轨上保持静止

C.若给金属杆水平向右的速度,且,则金属杆匀速运动

D.若给金属杆水平向右的速度,且,则金属杆匀速运动

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【题目】如图甲所示,半径为R=0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B点为轨道最低点,在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M=5 kg,长度L=0.5 m,车的上表面与B点等高,可视为质点的物块从圆弧轨道最高点A由静止释放,其质量m=1 kgg10 m/s2.

(1)求物块滑到B点时对轨道压力的大小;

(2)若平板车上表面粗糙,物块最终没有滑离平板车,求物块最终速度的大小;

(3)若将平板车固定且在上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力Ff随它距B点位移L的变化关系如图乙所示,物块最终滑离了平板车,求物块滑离平板车时的速度大小.

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【题目】如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是  

A. 从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短

B. 篮球两次撞墙的速度可能相等

C. 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等

D. 抛出时的动能,第一次一定比第二次大

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