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15.做简谐运动的物体,在运动到最大位移时,具有最大值的物理量是(  )
A.回复力B.速度C.动能D.势能

分析 简谐运动的最大位移处,速度为0,加速度、位移最大,而简谐运动的振幅保持不变.

解答 解:A、简谐运动的最大位移处,弹簧的形变量最大,弹力最大,即回复力最大,故A正确;
BC、简谐运动的最大位移处,速度最小,动能也最小,故BC错误;
D、简谐运动的最大位移处,弹簧的形变量最大,弹簧的弹性势能最大.故D正确;
故选:AD.

点评 本题关键是明确简谐运动的运动特点,知道物体在最大位移处的速度为0,势能最大;在平衡位置时速度最大即可,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.玩过这个游戏,我又从文具盒里拿出两个完全相同的小球A、B继续做游戏.如图所示,用等长的细线系于O点,线长为L,若将A由图示位置静止释放(两球弹性正碰),则B球被碰后第一次速度为零时距最低点的高度是(  )
A.$\frac{L}{2}$B.$\frac{L}{4}$C.$\frac{L}{8}$D.$\frac{L}{10}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法正确的是(  )
A.吹气球越吹越费力,说明气体分子间有斥力
B.超级钢的组织细密,强度高,韧性大,它的晶体颗粒有规则的几何形状
C.空气中的水蒸气压强越接近此时的饱和汽压,人感觉就越潮湿
D.一定量的水蒸发为同温度的水蒸气,吸收的热量大于其增加的内能

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示、一质量为m=1kg的物块a静止在水平地面上的A点,物块a与水平地面间的动摩擦因数μ=0.5.现对物块a施加一与水平方向呈θ角的恒力F,运动到B点时撤去外力F,此时物块a与处在B点的另一个完全相同的物块b发生完全非弹性碰撞.已知F=7.5N,A B=34.4m,θ=53°,sin 53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块a碰撞前瞬间速度;
(2)两物块碰撞过程中损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图1所示,一个与水平方向夹角为37°、长为L=2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆规道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB段以外都是光滑的,其中AB与BC轨道以微小圆弧相接,在圆轨道的最低点C和最高点H各安装了一个压力传感器(图中未画出).一个小物块以不同的初速度v0从不同高度水平抛出,到A点时速度方向都恰好沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下,已知物块与倾斜轨道间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小物块的抛出点和A点的高度差h与v0应满足的关系;
(2)若传感器测出小物体在轨道内侧最低点C和最高点H时对轨道的压力FN随FC变化的图线如图2所示,求小物块的质量m;
(3)要使从不同高度平抛的小物体从A点滑下进入圆轨道后都不脱离轨道而从水平轨道DE滑出,求竖直圆轨道的半径R应该满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.火箭发射回收是航天技术的一大进步,如图所示,火箭在返回地面前的某段运动,可看成先匀速后减速的直线运动,最后撞落在地面上,不计火箭质量的变化,则(  )
A.火箭在匀速下降过程中,机械能守恒
B.火箭在减速下降过程中,携带的检测仪器处于失重状态
C.火箭在减速下降过程中合力做功等于火箭机械能的变化
D.火箭着地时,火箭对地的作用力大于自身的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们由相同材料制成,A的质量为2m,B、C的质量各为m.如果OA=OB=R,OC=2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动),下述结论中正确的是(  )
A.物体A 向心加速度最大
B.B物静摩擦力最小
C.当圆台旋转转速增加时,C比B先开始滑动
D.当圆台旋转转速增加时,A比B先开始滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,质量为m的木块,被水平力F紧压在倾角为θ=60°的墙面上处于静止.则关于木块的受力情况、墙面对木块的作用力(压力与摩擦力的合力),下列说法正确的是(  )
A.墙面对木块一定有压力B.墙面对木块可能没有摩擦力
C.墙面对木块的作用力为$\frac{\sqrt{3}}{2}$FD.墙面对木块的作用力为$\sqrt{{{F}^{2}+(mg)}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,质量为m的物体从半径为R的半球形碗边向碗底滑动,滑到最低点时的速度为υ.若物体滑到最低点时受到的摩擦力时Ff,则物体与碗之间的动摩擦因数为
(  )
A.$\frac{{F}_{f}}{mg}$B.$\frac{{F}_{f}}{mg+m\frac{{v}^{2}}{R}}$C.$\frac{{F}_{f}}{mg-m\frac{{v}^{2}}{R}}$D.$\frac{{F}_{f}}{m\frac{{v}^{2}}{R}}$

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