【题目】如图所示,质量M的小球套在固定倾斜的光滑杆上,原长为l0的轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.图中AO水平,BO间连线长度恰好与弹簧原长相等,且与杆垂直, O′在O的正下方,C是AO′段的中点,θ=30°.现让小球从A处由静止释放,下列说法正确的有
A.下滑过程中小球的机械能守恒
B.小球滑到B点时的加速度为
C.小球下滑到B点时速度最大
D.小球下滑到C点时的速度为
【答案】BD
【解析】
由题中“质量M的小球套在固定倾斜的光滑杆上”可知,本题考查物体运动过程中能量、速度和加速度的变化,根据能量守恒定律和牛顿第二定律可分析本题。
A、下滑过程中小球的机械能会和弹簧的弹性势能相互转化,因此小球的机械能不守恒,故A错误;
B、因为在B点,弹簧恢复原长,因此重力沿杆的分力提供加速度,根据牛顿第二定律可得
解得
故B正确;
C、到达B点加速度与速度方向相同,因此小球还会加速,故C错误;
D、因为C是AO′段的中点,θ=30°,所以当小球到C点时,弹簧的长度与在A点时相同,故在从A到C的过程中弹簧弹性势能没变,小球重力做功全部转化为小球的动能,所以得
解得
故D正确。
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【题目】钍具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤,同时伴随有γ射线产生,其方程为,钍的半衰期为24天。则下列说法正确的是( )
A.X为电子
B.X是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的
C.的比结合能比的比结合能大
D.1g钍经过120天后还剩0.2g钍
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【题目】下列说法正确的是
A.原子的核式结构模型是汤姆孙最早提出的
B.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的强度太小
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【题目】如图是某同学记录的演示楞次定律的实验笔记,经检查,不符合实验事实的是( )
A.线圈与条形磁铁相互排斥B.线圈与条形磁铁相互吸引
C.线圈与条形磁铁相互排斥D.线圈与条形磁铁相互吸引
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【题目】如图所示,水平光滑长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂一物块P.设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小.现将P、Q由静止同时释放,在物块P下落过程中,下列说法正确的有
A.当θ=60°时,P、Q的速度之比是1:2
B.当θ=90°时,Q的速度最大
C.物块P一直处于失重状态
D.绳对Q的拉力始终大于P的重力
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【题目】如图所示,小滑块A(可视为质点)的质量为2m,木板B的质量为m、长度为L,两物体静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,求:
(1)B与地面间的最大静摩擦力Fmax;
(2)当两物体刚发生相对滑动时,拉力F的大小.
(3)当拉力F=4 μmg时,A离开B所需的时间t.
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【题目】如图所示,一质量为mB=0.2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间由一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角;一质量为mA=0.2kg的小物块A由斜面轨道上距轨道底端x0=2.0m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出。已知物块A与斜面之间动摩擦因数为μ1=0.25,A与B之间的动摩擦因数为μ2=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物块A可看作质点。试求:
(1)物块A刚滑上木板B时的速度为多大?
(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?
(3)木板B有多长?
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【题目】放置的长直密绕螺线管接入如图甲所示的电路中,通有俯视顺时针方向的电流,其大小按图乙所示的规律变化。螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环(未画出),圆环轴线与螺线管轴线重合。下列说法正确的是( )
A.时刻,圆环有扩张的趋势
B.时刻,圆环有收缩的趋势
C.和时刻,圆环内的感应电流大小相等
D.时刻,圆环内有俯视逆时针方向的感应电流
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【题目】如图所示为两块光滑的挡板在竖直平面内组成的V形装置,夹角恒为60°,装置内放一小球,开始时OB板处于竖直状态,现让装置在竖直平面内绕O点沿顺时针缓慢转动,在转至OA处于竖直的过程中
A. 球对OA板的压力先增大后减小
B. 球对OA板的压力一直减小
C. 球对OB板的压力先减小后增大
D. 球对OB板的压力一直增大
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