【题目】如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ek-h图象。其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,不计空气阻力,取g=10m/s2,由图象可知( )
A.小滑块的质量为0.2kg
B.弹簧的劲度系数为2.5N/m,最大弹性势能为0.5J
C.小滑块运动过程中先加速再减速。在加速过程中,有加速度大小等于g的位置
D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.18J
【答案】AC
【解析】
A.在高度范围为0.2m<h<0.35m时,E-h图像为倾斜直线,斜率恒定表示合外力恒定,滑块做竖直上抛运动,合外力为重力
则
故A正确;
B.在整个运动过程中,弹簧与滑块构成的系统机械能守恒,弹簧的弹性势能、滑块的重力势能、滑块的动能之和保持不变,最初系统只有滑块的重力势能与弹簧的弹性势能,在滑块上升过程(没有脱离弹簧)中,弹性势能转化为滑块的机械能;当滑块刚脱离弹簧,开始做竖直上抛运动时,系统的机械能全部转化为滑块的机械能。系统总的机械能为
当Ep=0时
最初的重力势能为,弹性势能最大为,在h1=0.18m时,Ek-h图像斜率为零,合外力等于零,则
mg=kx1
根据图像可知,滑块上升距离为0.1m时,弹簧恢复原长L0=0.20m,由此可知弹簧最大压缩量为
xmax=0.1m
且
x1=L0-0.18m=0.02m
则
故B错误;
CD.当弹簧弹性势能与滑块重力势能最小时,滑块动能最大,由图可知,,则
根据上述分析可知,h0=0.1m时,滑块的加速度
滑块在运动过程中,先做加速度减小的加速运动,加速度为零时,速度达到最大值,后做加速度增加的减速运动,结合图像可知,在加速过程中有加速度大小等于g的位置,故C正确,D错误。
故选AC。
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【题目】如图是“研究电磁感应现象”的实验装置。
(1)将图中所缺导线补充完整______________;
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将原线圈迅速拔出副线圈中,电流计指针将__________(填“向左偏”或“向右偏”),原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向右移动时,电流计指针将__________(填“向左偏”或“向右偏”);
(3)在灵敏电流计所在的电路中,为电路中提供电流的是__________(填图中仪器的字母)。
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【题目】如图所示,相隔一定距离的两个相同圆柱体固定在同一水平高度处,一轻绳套在两圆柱体上,轻绳下端悬挂一重物,绳和圆柱之间的摩擦忽略不计,现减小轻绳长度,其他条件保持不变,则( )
A.轻绳对物体的作用力的合力变大
B.轻绳对物体的作用力的合力变小
C.轻绳的弹力变大
D.轻绳的弹力变小
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【题目】如图所示,固定的倾角为θ的斜面上装配“П”形的光滑轨道,两平行导轨的间距为L,轨道电阻不计,面积为S的ABCD矩形区域内存在垂直于斜面的均匀分布的磁场,磁感应强度大小的变化率为k,EFGH矩形区域内存在着垂直于斜面的均匀分布的磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电阻为R、长度恰好为L的金属棒MN初始时位于CD边界处,棒中间拴一根绝缘轻绳,绳子绕过光滑的小滑轮,另一端与滑轮正下方的静置于地面的质量也为m的小物块相连,开始时,绳子处于松弛状态,棒由静止释放,沿斜面下滑,当其运动到EF边界的瞬间,绳子恰好绷紧,此时ABCD区域内的磁场撤去。绳子绷紧后棒以大小为v的速度进入EFGH区域,在磁场中继续滑行一小段距离d后金属棒速度减为0.棒在运动的过程中始终与导轨垂直,棒与滑轮间的绳子在绷紧时与斜面平行。求
(1)金属棒MN由CD边界运动到EF边界的时间;
(2)金属棒MN进入EFGH区域时棒上电流方向、两端电压UMN、及其加速度的大小。
(3)金属棒MN从释放到速度减为0的过程产生的焦耳热。
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【题目】火星是地球的邻居,已知火星的半径是地球的,质量是地球的,自转周期与地球基本相同,地球表面重力加速度是g。若某同学在地球表面上能够跳起的最大高度是h,忽略星球自转的影响,下列描述正确的是( )
A.该同学在火星表面所受的万有引力是地球表面的
B.火星表面的重力加速度是地球表面的
C.火星表面的重力加速度是地球表面的
D.该同学以相同的速度在火星上跳起,上升的最大高度是
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【题目】如图,电源电动势E=30V,内阻r=lΩ,电阻R1=4Ω,R2=10Ω。两正对的平行金属板长L=0.2m,两板间的距离d=0.1 m.闭合开关S后,一质量m=5×10—8kg,电荷量q=+4×10—6C的粒子以平行于两板且大小为0=5×102m/s的初速度从两板的正中间射入,求
(1)两极板间的电压大小
(2)电源的输出功率
(3)粒子在两平行金属板间运动的过程中沿垂直于板方向发生的位移大小? (不考虑粒子的重力)
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【题目】一位消防员在火灾现场发现一个容积为V0的废弃的氧气罐(认为容积不变),经检测,内部封闭气体压强为1.2p0(p0为1个标准大气压).为了消除安全隐患,消防队员拟用下面两种处理方案:
(1)冷却法:经过合理冷却,使罐内气体温度降为27 ℃,此时气体压强降为p0,求氧气罐内气体原来的温度是多少摄氏度?
(2)放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢地放出一部分气体,使罐内气体压强降为p0,求氧气罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值.
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【题目】如图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波的部分波形图。若该波波速v=40m/s,在t=0时刻波刚好传播到x= 13 m处,下列关于波在t=0.45s时的运动情况分析,其中正确的是
A. 该波x=9 m处的质点的位移为-5 cm
B. 该波x=11 m处的质点的位移为5 cm
C. 该波x=11m处的质点速度方向沿y轴负向
D. 该波刚好传播到x=31m处
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【题目】为提高通行效率,许多高速公路出入口安装了电子不停车收费系统ETC。甲、乙两辆汽车分别通过ETC通道和人工收费通道(MTC)驶离高速公路,流程如图所示。假设减速带离收费岛口X=60m,收费岛总长度d=40m,两辆汽车同时以相同的速度v1=72km/h经过减速带后,一起以相同的加速度做匀减速运动。甲车减速至v2=36km/h后,匀速行驶到中心线即可完成缴费,自动栏杆打开放行;乙车刚好到收费岛中心线收费窗口停下,经过t0=15s的时间缴费成功,人工栏打开放行。随后两辆汽车匀加速到速度v1后沿直线匀速行驶,设加速和减速过程中的加速度大小相等,求:
(1)此次人工收费通道和ETC通道打开栏杆放行的时间差 ;
(2)两辆汽车驶离收费站后相距的最远距离 。
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