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18.质量为m的物体在光滑水平面上以速度v运动,与一端固定的水平放置的弹簧相碰,使弹簧压缩,如图所示.当弹簧压缩量最大时,弹簧所具有的弹性势能为多少?

分析 水平面光滑,物块压缩弹簧时,物块的动能转化为弹簧的弹性势能,弹簧被压缩过程中最大的弹性势能等于物块的初动能.

解答 解:当弹簧压缩量最大时,弹性势能最大,根据系统的机械能守恒得:弹簧被压缩过程中最大的弹性势能等于A的初动能,即有:
 Epm=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
答:当弹簧压缩量最大时,弹簧所具有的弹性势能为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.

点评 本题是弹簧与物块组成的系统机械能守恒问题,抓住总能量等于A的初动能进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于牛顿第一定律,下列说法中错误的是(  )
A.牛顿第一定律是在伽利略理想实验的基础上总结出来的
B.不受力作用的物体是不存在的,故牛顿第一定律的建立毫无意义
C.牛顿第一定律表明,物体只有在不受外力作用时才具有惯性
D.牛顿第一定律表明,物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一个带电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时末速度恰与下极板成30°角,如图所示,不计粒子重力,求:
(1)粒子离开电场时动能的大小EK
(2)两极板间的电势差U;
(3)带电粒子的偏转距离y.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.以下说法正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知此场中某点的电场强度E与F成正比
B.由公式φ=$\frac{E_P}{q}$可知电场中某点的电势φ与q成反比
C.由Uab=Ed可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D.公式C=$\frac{Q}{U}$,电容C一定时,电容器上所带的电量Q与电压U成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,质量m=50kg的跳水运动员,从1m弹板上斜向上跳起,最后以v=10m/s的速度入水,若忽略水平方向的速度和空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)弹板对运动员做的功是多少?
(2)运动员在空中的最大高度离弹板多高?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图1所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.

(1)当M与m的大小关系满足m<<M时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是B.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图2和图3所示,其原因分别是:
图2:不满足m<<M;
图3:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图甲所示,质量为m的物块沿足够长的粗糙斜面底端以初速度v0上滑先后通过A、B,然后又返回到底端.设从A到B的时间为t1,加速度大小为a1,经过A的速率为v1,从B返回到A的时间为t2,加速度大小为a2,经过A的速率为v2,则正确的是(  )
A.t1=t2,a1=a2,v1=v2
B.t1<t2,a1<a2,v1<v2
C.物块全过程的速度时间图线如图乙所示
D.物块全过程的速度时间图线如图丙所示

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于自由落体运动的研究,下列说法中正确的是(  )
A.自由落体运动是一种匀变速直线运动
B.金华的重力加速度略小于广州的重力加速度
C.伽利略研究方法的核心是实验验证与科学推理相结合
D.伽利略用实验验证v与t的关系时遇到的一个困难是无法测量瞬时速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示10,过山车从高为H的地方沿光滑的轨道滑下,到达A点时,进入竖直面上的圆形轨道,要保证过山车能安全的通过圆形轨道,则H和圆形轨道的半径R至少要满足H>2.5R的关系.

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