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【题目】在粗糙的水平面上固定一挡板,一质量不计的弹簧左端固定在挡板上,一可视为质点的质量为m的物块A放在弹簧的右端,初始时刻弹簧为原长,物块与弹簧未连接,现瞬间给物块一向左的初速度,使其将弹簧压缩,经过一段时间弹簧将物块弹开,在整个运动过程中弹簧的最大压缩量为l。已知物块的初速度大小为v0、物块与水平地面之间的动摩擦因数为μ。则下列不正确的是( )

A. 物块向右运动与弹簧分离前,物块的动能先增大后减小

B. 弹簧最短时,弹簧具有的弹性势能为

C. 物块与弹簧分离前二者组成的系统其机械能一直减小

D. 当物块离开弹簧滑动到速度为零时,物块距离出发点之间的距离为 ;

【答案】B

【解析】A、物块向右运动的过程,弹簧的弹力先大于滑动摩擦力,后等于滑动摩擦力,再小于滑动摩擦力,物块的合外力先向右,再等于零,后合外力向左,所以物块向右先加速后减速,动能先增大后减小,故A正确;

B、弹簧最短时,由能量守恒定律得,弹簧具有的弹性势能为B错误;

C、物块与弹簧分离前,摩擦力对系统一直做负功,由功能原理知系统的机械能一直减小,故C正确;

D、设物块的速度为零时,物块距离出发点之间的距离为x,对物块向右的整个过程,由能量守恒定律得解得,故D正确;

不正确的故选B。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在坐标系xOy的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第三象限内存在匀强磁场I,y轴右侧区域内存在匀强磁场Ⅱ,I、Ⅱ磁场的方向均垂直于纸面向里,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子自P(-l1)点由静止释放,沿垂直于x轴的方向进入磁场I,接着以垂直于y轴的方向进入磁场Ⅱ,不计粒子的重力。

(1)求磁场I的磁感应强度B1

(2)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2=3B1,求粒子在第一次经过y轴到第六次经过y轴的时间内平均速度的大小。

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A. 由题中信息可以求出火星的质量

B. 若知道火星的半径,还可以求出火星表面的重力加速度

C. 若知道火星表面的重力加速度,还可以求出火星的第一宇宙速度

D. 若知道火星自转的周期,则可以求出火星对赤道上某物体的引力

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【题目】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是( )

A. 保持S不变,增大d,θ变大

B. 保持S不变,增大d,θ变小

C. 保持d不变,减小S,θ变小

D. 保持d不变,减小S,θ不变

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(1)小球到达B点时的速度;

(2)电容器两端电压为多大;

(3)电动机的机械功率。

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【题目】如图所示,正方形单匝铝质线圈abcdefgh分别在外力作用下以速度v向右匀速进入同一匀强磁场中。已知两线圈导线的横截面积相同,所用材料也相同,两线圈的边长之比为12,则(

A. 两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为12

B. 两线圈的右边刚进入磁场时,所加的外力大小之比为12

C. 两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为14

D. 两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为18

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【题目】如图所示为赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B和地球的同步卫星C的运动示意图,若它们的运动都可视为匀速圆周运动,则比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是(

A. 三者的周期关系为TB<TC=TA

B. 三者向心加速度大小关系为aA>aB>aC

C. 三者线速度的大小关系为vA<vC<vB

D. 三者角速度的大小关系为ωABC

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【题目】如图所示,传送带以一定速度沿水平方向匀速运动,将质量m=1.0kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O,已知到达O点的速度大小为 m/s;已知圆弧对应圆心角θ=106°,圆弧半径R=1.0m,A点距水平面的高度h=0.8m,第一次到C点的速度大小和B点的速度大小相等。小物块离开C点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动,经过0.8s小物块第二次经过D点,已知小物块与斜面间的动摩擦因数 。(sin53°=0.8,g=10m/s2)求:

(1)小物块离开A点时的水平速度大小和B点的速度大小;

(2)小物块经过O点时,轨道对它的支持力大小;

(3)斜面上C、D间的距离。

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A. O点场强为零

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C. D点和F点场强相同

D. D点和F点电势相同

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