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【题目】如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平面上,下端固定.在正上方有一个物块自弹簧顶端O从静止开始下落,将弹簧压缩.从物块和弹簧接触开始下落到物块速度减小到零的过程中( )

A. 小球的速度先增大后减小

B. 小球的加速度先减小后增大

C. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度大于g

D. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度等于g

【答案】ABD

【解析】物块与弹簧接触开始到弹簧压缩到最大的过程中,弹簧的弹力先小于重力,后大于重力,随着物块向下运动,弹力逐渐增大,合力先减小后增大,根据牛顿第二定律得知,加速度先减小后增大.物块所受合力方向先竖直向下后竖直向上,物块先做加速运动后减速运动,即速度先增大后减小到零.故AB正确.物块刚释放时速度为零,其加速度为g方向向下,由对称知识可知,到达最低点时速度为零,加速度向上,大小仍为g,故选项D正确,C错误;故选ABD.

练习册系列答案
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【题目】回旋加速器是用于加速带电粒子流,使之获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接,以便在盒间狭缝中形成匀强电场,使粒子每穿过狭缝都得到加速;两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面.离子源置于盒的圆心,释放出电量为q、质量为m的离子,离子最大回旋半径为Rm,磁场强度为B,其运动轨迹如图所示.求:

(1)离子离开加速器时速度多大?

(2)设离子初速度为零,两D形盒间电场的电势差为U,盒间距离为d,求加速到上述能量所需时间(粒子在缝中时间不忽略)。

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【题目】一定质量的理想气体经历如图所示的A→B、B→C、C→A三个变化过程,TA=300K,气体从C→A的过程中吸热250J,已知气体的内能与温度成正比.求:

(1)气体在状态B 的温度TB

(2)C→A的过程中气体内能改变多少?

(3)气体处于状态C时的内能EC.

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【题目】某同学在开展研究性学习的过程中,利用加速度传感器研究质量为5 kg的物体由静止开始做直线运动的规律,并在计算机上得到了前4 s内物体加速度随时间变化的关系图象,如图设第1 s内运动方向为正方向,则下列说法正确的是(  )

A. 物体先向正方向运动,后向负方向运动

B. 物体在第3 s末的速度最大

C. 4 s内合外力做的功等于前2 s内合外力做的功

D. 物体在第4 s末的动能为22.5 J

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【题目】如图所示,质量为,半径为R的1/2光滑圆弧轨道静止于光滑水平面上,质量为的小球从静止开始自圆弧轨道的左侧最高点滑下,则( )

A. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置与初始位置等高

B. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置低,不会滑出圆弧轨道

C. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置高,将滑出圆弧轨道

D. 到达圆弧轨道右侧最高位置时, 将会向左移动一段位移

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【题目】人乘电梯匀速上升,在此过程中人受到的重力为G,电梯对人的支持力为FN,人对电梯的压力为FN,则

AGFN是一对平衡力

BGFN是一对平衡力

C FNFN是一对相互作用力

DGFN是一对相互作用力

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【题目】如图,让矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,使线圈中产生交变电流。线圈边长 边长,线圈匝数n=100匝,线圈总电阻,磁感应强度。线圈两端通过集流环与外电路电阻连接,与并联的交流电压表为理想电表,在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,角速度。下述结论符合实际的是( )

A. 从如图位置开始计时,线圈中感应电动势随时间变化的规律是

B. 发电机的输出功率50 W

C. 伏特表的示数为14.1v

D. 开始转过,通过电阻上的电量

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【题目】如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=OA.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点.给该小球施加一恒力F,F的方向与ΔOAB所在平面平行,且在∠AOB内.现从O点以同样的初速度沿某一方向抛出此小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍.重力加速度大小为g.求:


(1)未加恒力F时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;
(2)恒力F的大小和方向.

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【题目】如图所示,某人身系弹性绳自高空P点自由下落,a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止悬挂时的平衡位置,c点是人所能到达的最低点,若把P点到a点的过程称为过程I,由a点到c点的过程称为过程II,不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 过程II中人的机械能守恒

B. 过程II中人的动量的改变量大小等于过程I中重力的冲量大小

C. 过程II中人的动能逐渐减小到零

D. 过程I中人的动量的改变量大于重力的冲量

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