【题目】如图所示,自由落体的小球从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短过程中,小球速度、合力、 加速度的变化情况正确的是( )
A. 小球从接触弹簧开始做减速运动
B. 小球速度先增大后减小
C. 合力先变小,后变大
D. 小球运动到最低点处的合力为零
【答案】BC
【解析】
本题要正确分析小球下落与弹簧接触过程中弹力变化,即可求出小球合外力的变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,从而明确速度的变化情况。
开始阶段,弹簧的压缩量较小,因此弹簧对小球向上的弹力小于向下重力,此时合外力大小:F=mg-kx,方向向下,随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,则加速度减小,由于合外力与速度方向相同,小球的速度增大;当mg=kx时,合外力为零,此时速度最大;由于惯性物体继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx-mg,方向向上,物体减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,加速度增大。故整个过程中合力先变小后变大,速度先变大后变小,小球运动到最低点处的合力不为零,故AD错误,BC正确。故选BC。
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【题目】如图所示,可自由转动的小磁针水平放置在桌面上.下列的措施中小磁针可能不转动的是 ( )
A. 一根通电导线沿与磁针指向垂直的方向水平置于小磁针正上方
B. 一根通电导线沿与磁针指向平行的方向水平置于小磁针正上方
C. 一束带正电粒子沿与磁针指向平行的方向从小磁针正上方水平飞过
D. 一束带负电粒子沿与磁针指向平行的方向从小磁针正上方水平飞过
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【题目】水平地面上的物体受到的水平拉力F作用,F随时间t变化的关系如图所示,物体速度v随时间t变化的关系如图所示, , 根据图中信息可以确定( )
A. 物块的质量为2.5kg
B. 物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.9
C. 物块在第2s内的摩擦力方向和第3s内的摩擦 力方向相同
D. 0~1s内物块所受摩擦力为0
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【题目】蹦床是一项好看又惊险的运动,图示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时的位置,C为运动员抵达的最低点,不考虑空气阻力和运动员与蹦床作用时的机械能损失。已知A、B之间的高度为H,B、C之间的高度为h,运动员质量为m,重力加速度为g,取B位置所在的水平面的重力势能为零。求:
(1)运动员在A位置和C位置时的重力势能;
(2)运动员运动到B位置时的速度大小和运动到C位置时蹦床的弹性势能。
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【题目】如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQ之间有阻值为R的电阻,PQNM所为的面积为S,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。下列说法正确的是
A. 在0~t0和t0~2t0内,导体棒受到导轨的摩擦力方向相同
B. 在t0~2t0内,通过电阻R的电流方向为P到Q
C. 在0~t0内,通过电阻R的电流大小为
D. 在0~2t0内,通过电阻R的电荷量为
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【题目】如图所示,传递带与水平面的夹角θ=30°,A、B间传递带长16m传送带以l0m/s的速率逆时针匀速转动,在传送带顶端A无初速释放一个质量为0.5kg的物体,它传送带之间的动摩擦因数为,则物体从A运动到B所需时间是( )(g=l0m/s2).
A. 1.6s B. 2s C. D.
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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
A.
B.
C.当导体棒速度达到时加速度为
D.在速度达到以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
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【题目】如图所示,某健身爱好者手拉着轻绳,在粗糙的水平地面上缓慢地移动,保持绳索始终平行于地面。为了锻炼自己的臂力和腿部力量,可以在O点悬挂不同的重物G,则( )
A. 若健身者缓慢向右移动,绳OA拉力变小
B. 若健身者缓慢向左移动,绳OB拉力变大
C. 若健身者缓慢向右移动,绳OA、OB拉力的合力变大
D. 若健身者缓慢向左移动,健身者与地面间的摩擦力变小
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【题目】如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知R0=r,滑动变阻器的最大阻值为2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列说法中正确的是
A. 电路中的电流变大
B. 电源的输出功率先变大后变小
C. 滑动变阻器消耗的功率变小
D. 定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小
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