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20.如图所示,弹簧左端固定在竖直墙面上,右端与粗糙水平面上的木块相连,当木块在A位置时弹簧处于自然长度.现将木块移到B位置后由静止释放,木块开始向右运动(  )
A.木块运动到A位置时速度最大
B.木块一定能再向左运动
C.木块向右运动过程中,加速度不断减小
D.木块向右运动过程中,先做加速运动,后做减速运动

分析 根据物体的受力判断加速度的方向,结合加速度的方向与速度方向的关系判断速度的变化,从而得出物体的运动情况.

解答 解:A、现将木块移到B位置后由静止释放到A的过程中,开始时,弹簧弹力大于滑动摩擦力,木块将向右加速运动,弹力减小,合力减小,则加速度在减小,速度在增大.当弹力等于摩擦力时,速度最大,然后弹力小于摩擦力,弹力减小,合力增大,加速度增大,木块做减速运动.
从A向右运动时,弹簧的弹力和滑动摩擦力均向左,木块做减速运动,可知A位置木块的速度不是最大,应在弹力和摩擦力平衡位置速度最大.故A错误.
B、若木块运动到最右端时所受的弹力小于等于最大静摩擦力时,木块不再向左运动.若木块运动到最右端时所受的弹力大于最大静摩擦力时,木块能再向左运动.故B错误.
CD、由A分析可知,木块在向右运动的过程中先加速运动,后做减速运动,加速度先减小后反向增大,故C错误,D正确.
故选:D

点评 解决本题的关键知道加速度的方向与合力的方向相同,当加速度方向与速度方向相同时,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反时,做减速运动.

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10.物体由静止开始做加速度大小为a1的匀加速直线运动,当速度达到v时,改为加速度大小为a2的匀减速直线运动,直至速度为零.在匀加速和匀减速运动过程中物体的位移大小和所用时间分别为x1、x2和t1、t2,下列各式不成立的是(  )
A.$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$B.v=$\frac{2({x}_{1}+{x}_{2})}{{t}_{1}+{t}_{2}}$
C.$\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$D.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,二极管D为理想二极管,平行板电容器C的极板水平放置.闭合开关S.电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两极板之间处于静止状态,下列操作中,油滴仍然能保持静止的有(  )
A.只增大R1的阻值B.只增大R2的阻值
C.只增大两板间的距离D.只断开开关S

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8.为探究“合外力一定时,物体运动的加速度与质量的关系”,某同学设计了如图所示的实验装置:A1A2是倾角可以调节的长斜面,B是不计摩擦力的小车,另有计时器、米尺、天平和砝码等,完成下列步骤中的填空:(用测得的物理量符号表示)
(1)用天平测出小车的质量M,用米尺测出斜面上固定点P与斜面底端A2间的距离x;
(2)让小车自P点从静止开始下滑到A2,记下所用的时间t1,则小车的加速度a1=$\frac{2x}{{t}_{1}^{2}}$;
(3)用米尺测量P点相对于A2所在水平面的高度h1,则小车所受的合力F=Mg$\frac{{h}_{1}}{x}$;
(4)在小车中加质量为m的砝码,要使小车(包括砝码)受到的合力不变,则应同时改变P点相对于A2所在水平面的高度为h2,那么$\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}$=$\frac{M}{M+m}$;
(5)测量小车(包括砝码)自P点从静止下滑到A2所用的时间t2.如牛顿第二定律成立,那么两次小车(包括砝码)质量比与小车运动时间应满足的关系是$\frac{M+m}{M}$=${(\frac{{t}_{2}}{{t}_{1}})}^{2}$;
(6)多次改变小车(包括砝码)的质量及P点相应的高度,同时测量小车自P点从静止下滑到A2所用的时间,以小车(包括砝码)的质量为横坐标,时间的平方为纵坐标,根据实验数据作图,如能得到一条过原点的直线,则可得到“当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量成反比”.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.甲、乙两车在同一地点同时做直线运动,其x-t图象如图所示,则(  )
A.两车均做匀加速直线运动
B.两车在t1时刻的速度相等
C.甲车的速度大于乙车的速度
D.0~t1时间内,甲的位移小于乙的位移

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5.根据我国对机动车运行安全的技术标准,一辆满载的大型汽车,如行驶速度v1=9.0m/s,其制动距离必须在s1=9.0m以内,则该车的制动系统产生的加速度至少是多大?若该车制动加速度不变,当它以v2=21m/s的速度行驶时,它的制动距离s2和制动时间t2分别是多少?

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12.瞬时速度就是物体在某一时刻或某位置的速度;速率就是速度的大小.

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9.如图,S为一水平放置的带正电的薄圆盘,O为圆盘圆心,虚线为圆盘中垂线.现有一质量为m、带电量为q的带电体从O点释放,它将沿虚线向上运动,已知它能上升的最高点为A,在B点时具有最大速度V,OB=L,AB=h.
①求OA间电势差;
②若选O点电势零,求B点的电势和场强.

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10.如图甲所示,MN、PQ是相距d=1m的足够长平行光滑金属导轨,导轨平面与水平面成某一夹角,导轨电阻不计;长也为1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,ab的质量m=0.1kg、电阻R=1Ω;MN、PQ的上端连接右侧电路,电路中R2为一电阻箱;已知灯泡电阻RL=3Ω,定值电阻R1=7Ω,调节电阻箱使R2=6Ω,重力加速度g=10m/s2.现断开开关S,在t=0时刻由静止释放ab,在t=0.5s时刻闭合S,同时加上分布于整个导轨所在区域的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面斜向上;图乙所示为ab的速度随时间变化图象.
(1)求斜面倾角α及磁感应强度B的大小;
(2)ab由静止下滑x=50m(此前已达到最大速度)的过程中,求整个电路产生的电热;
(3)若只改变电阻箱R2的值.当R2为何值时,ab匀速下滑中R2消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

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