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【题目】如图所示一个小球套在固定的倾斜光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内将小球沿杆拉到与O点等高的位置由静止释放,小球沿杆下滑当弹簧处于竖直时,小球速度恰好为零若弹簧始终处于伸长且在弹性限度内,在小球下滑过程中,下列说法正确的是( )

A. 小球的机械能先增大后减小

B. 弹簧的弹性势能一直增加

C. 重力做功的功率一直增大

D. 当弹簧与杆垂直时小球的动能最大

【答案】A

【解析】试题分析: 光滑杆没有摩擦力做功,杆的弹力和运动方向垂直也不做功,那么整个过程只有弹簧弹力和小球重力做功,二者组成的系统机械能守恒,分析小球的受力,在沿杆方向一个是自身重力分力另外一个是弹力沿杆方向的分力,当弹簧与杆垂直时,沿杆方向没有弹簧的分力,只有重力沿杆向下的分力,说明小球在沿杆向下加速,由于全过程弹簧始终处于伸长状态那么弹簧与杆垂直时弹簧伸长量最小,弹性势能最小,根据小球弹簧系统机械能守恒,此时小球机械能最大,即小球的机械能先增加后减小,A正确;弹簧的长度先减小后增加,所以弹簧的弹性势能先增加后减小,B错误;小球的初速度和末速度都是零,所以重力的功率先增加后减小,C错误;当重力沿杆的分力和弹力沿杆的分力相等时,速度最大,动能最大,该位置在垂直杆位置下面,D错误。

练习册系列答案
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【题目】质量相同的小球A和B分别悬挂在长为L2L的不伸长绳上。先将小球拉至同一水平位置(如图示)从静止释放,当二绳竖直时,则( )

A.两球速度一样大 B.两球的动能一样大

C.两球的机械能一样大 D.两球所受的拉力一样大

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【题目】如图所示为边长L=cm的等边玻璃三棱镜,某单色光束射到界面AB中点上,入射角为i1=45°,玻璃对单色光的折射率为n=。不考虑光在界面AC上的反射,求

①从界面AC出射的光线与入射到界面AB上的光线的夹角θ,即偏折角;

②单色光在玻璃中传播的时间。

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【题目】如图所示,10匝矩形线框在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴00′匀速转动的角速度心ω=100rad/s,线框电阻不计,面积S=0.3m,图示位置线框平面与磁场平行.线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡 (规格为“0.3W30Ω”),开关闭合时两灯泡正常发光,且原线圈中电流表的示数为0.04A,则下列判断正确的是

A. 线框平面转过图示位置时,线框中感应电动势瞬时值大小为30 V

B. 理想变压器原副线圈匝数比为101

C. 灯泡的额定功率为0.9W

D. S断开,电流表的示数将增大

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【题目】如图所示光滑斜面的倾角α30°在斜面上放置一矩形线框abcdab边的边长l11 mbc边的边长l20.6 m线框的质量m1 kg电阻R0.1 Ω线框通过细线与重物相连重物质量M2 kg斜面上ef(efgh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场磁感应强度B0.5 T如果线框从静止开始运动进入磁场的最初一段时间做匀速运动efgh的距离x11.4 m(g10 m/s2)

(1)线框进入磁场前重物的加速度

(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v.

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【题目】关于原子核、原子核的衰变、核能,下列说法正确的是(  )

A. 原子核的结合能越大,原子核越稳定

B. 任何两个原子核都可以发生核聚变

C. U衰变成Pb要经过8β衰变和6α衰变

D. 发生α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2

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【题目】图中MNPQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.质量m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻.由静止释放导体棒ab,重力加速度为g

1)通过计算分析导体棒下滑过程中做什么运动?

2)导体棒能够达到的最大速度为多大?

3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少?

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【题目】如图所示,质量分别为Mm0的两滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,若碰撞时间极短,则在此碰撞过程中,下列情况不可能发生的是

A. Mmm0速度均发生变化,分别变为v1v2v3,而且满足(Mm0)vMv1mv2m0v3

B. m0的速度不变,Mm的速度变为v1v2,且满足MvMv1mv2

C. m0的速度不变,Mm的速度变为v,且满足Mv=(Mm)v

D. Mmm0速度均发生变化,Mm0速度都变为v1m的速度变为v2,且满足(Mm0)v=(Mm0)v1mv2

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【题目】所谓深空探测是指航天器脱离地球引力场,进入太阳系空间或更远的宇宙空间进行探测,现在世界范围内的深空探测主要包括对月球、金星、火星、木星等太阳系星体的探测。继对月球进行深空探测后,2018年左右我国将进行第一次火星探测。图示为探测器在火星上着陆最后阶段的模拟示意图。首先在发动机作用下,探测器受到推力作用在距火星表面一定高度处(远小于火星半径)悬停;此后发动机突然关闭,探测器仅受重力下落2t0时间(未着地),然后重新开启发动机使探测器匀减速下降,经过时间t0,速度为0时探测器恰好到达火星表面。已知探测器总质量为m(不计燃料燃烧引起的质量变化),地球和火星的半径的比值为k1,质量的比值为k2,地球表面附近的重力加速度为g,求:

1)探测器悬停时发动机对探测器施加的力。

2)探测器悬停时具有的重力势能(火星表面为零势能面)。

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