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6.如图,一水平弹簧振子,O为平衡位置,振子在B、C之间做简谐运动,设向右为正方向,则振子(  )
A.由C向O运动时,位移为正值,速度为正值,加速度为正值
B.由O向B 运动时,位移为正值,速度为正值,加速度为负值
C.由B向O运动时,位移为负值,速度为正值,加速度为负值
D.由O向C运动时,位移为负值,速度为负值,加速度为负值

分析 简谐运动的位移是振子偏离平衡位置的位移,起点是平衡位置.加速度方向与位移方向总是相反.根据这两个知识进行分析.

解答 解:
A、由C向O运动时,小球在平衡位置O的左侧,所以位移向左,为负值,小球向右运动,速度为正值,加速度方向与位移方向总是相反,则加速度为正值.故A错误.
B、由O向B运动时,小球在平衡位置O的右侧,所以位移向右,为正值,小球向右运动,速度为正值,加速度方向与位移方向总是相反,则加速度为负值.故B正确.
C、由B 向O运动时,小球在平衡位置O的右侧,所以位移向右,为正值,小球向左运动,速度为负值,加速度方向与位移方向总是相反,则加速度为负值.故C错误.
D、由O向C运动时,小球在平衡位置O的左侧,所以位移向左,为负值,小球向左运动,速度为负值,加速度方向与位移方向总是相反,则加速度为正值.故D错误.
故选:B

点评 解决本题要明确位移的起点是平衡位置,知道加速度与位移的方向总是相反,从而作出判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个规格为“2.5V,0.5A”的小灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:
A.直流电源(电动势3.0V,内阻不计)
B.电流表A1(量程3A,内阻约0.1Ω)
C.电流表A2(量程600mA,内阻约2Ω)
D.电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ)
F.滑动变阻器R(最大阻值10Ω,额定电流1A)
(1)实验时电流表应选择C,电压表应选择D(填写所选器材前的字母)
(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在虚线框内做出该电路图;
(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据在I-U图象上画出了该小灯泡的伏安特性曲线如图所示;实验中,若把该小灯泡和一个阻值为9Ω的定值电阻串联在电动势为3V,内阻为1Ω的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为1.5Ω(保留两位有效数字)

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17.关于向心力的下列说法正确的是(  )
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D.做圆周运动的物体其向心力即为其所受的合外力

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14.首次提出电场力线和磁场力线概念的物理学家是(  )
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1.赛车在倾斜的轨道上转弯如图所示,弯道的倾角为θ=30°,半径为$R=40\sqrt{3}m$,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是(  )
A.当赛车为v=10m/s时,车轮受到沿路面向外侧的摩擦力
B.当赛车为v=30m/s时,车轮不受沿路面侧外的摩擦力
C.当赛车为v=50m/s时,车轮受到沿路面向内侧的摩擦力
D.当赛车为v=70m/s时,车轮不受沿路面侧向的摩擦力

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11.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述正确的是.
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B.卫星距地面的高度为$\root{3}{\frac{{GMT}^{2}}{{4π}^{2}}}$-R
C.卫星的运行速度小于第一宇宙速度
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18.某物理研究小组利用图甲装置验证机械能守恒定律,在铁架台上安装有一电磁铁(固定不动)和一光电门(可上下移动),电磁铁通电后将钢球吸住,然后断电,钢球自由下落,并通过光电门,计时装置可测出钢球通过光电门的时间.

(1)用10分度的游标卡尺测量钢球的直径,示数如图乙所示,可知钢球的直径D=0.96cm.
(2)多次改变光电门的位置,测量出光电门到电磁铁下端O的距离为h(h》D),并计算出小球经过光电门时的速度v,若空气阻力可以忽略不计,则下列关于v2-h的图象可能正确的是B.

(3)钢球通过光电门的平均速度小于(选填“大于”或“小于”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差不能(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小.

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15.如图所示,一小物块(不计重力)以大小为a=4m/s2的向心加速度做匀速圆周运动,半径R=1m,则下列说法正确的是(  )
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