【题目】如图所示,把质量为m的物体放在竖直放置的弹簧上,并把物体往下按至位置A保持平衡. 迅速松手后,弹簧把物体弹起,物体升至最高位置C,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态. 已知A、B的高度差h1,B、C的高度差h2,弹簧质量和空气阻力均可忽略,重力加速度为g,取B处所在水平面为零势面.求:
(1) 物体在C处具有的重力势能;
(2) 物体在位置A处时弹簧的弹性势能;
(3) 物体上升过程中获得最大速度时,弹簧的形变量.(设弹簧劲度系数为k)
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【题目】人造地球卫星绕地球旋转时,既具有动能又具有引力势能(引力势能实际上是卫星与地球共有的,简略地说此势能是人造卫星所具有的)。设地球的质量为M,半径为R,取离地无限远处为引力势能零点,则距离地心为r,质量为m的物体引力势能为(G为引力常量),假设质量为m的飞船在距地心r1的近地点速度为v1,下列说法中正确的是( )
A. 飞船在椭圆轨道上正常运行时具有的机械能
B. 飞船在椭圆轨道距离地心r2时的速度大小
C. 地球的第一宇宙速度
D. 该飞船在近地点的加速度为
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【题目】如图甲所示,有一倾角为30°的光滑固定斜面,斜面底端的水平面上放一质量为M的木板.开始时质量为m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,今将水平力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,滑块滑上木板的过程不考虑能量损失.此后滑块和木板在水平上运动的v﹣t图象如图乙所示,g=10m/s2.求
(1)水平作用力F的大小;
(2)滑块开始下滑时的高度;
(3)木板的质量.
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【题目】一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1。一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,电流表和电压表均为理想交流电表,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10 Ω,如图甲所示。原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电。则下列判断正确的是
图甲 图乙
A. 电压表的示数为4 V
B. 滑动变阻器消耗的功率为0.8 W
C. 若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大
D. 若将二极管用导线短接,电流表示数减少
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【题目】如图所示,在“探究力的合成的平行四边形定则”实验中,把橡皮筋一端用图钉固定于A点,同时用两个弹簧测力计通过细线将橡皮筋的另一端拉到O点,这时除需记录O点位置和两条细线的方向外,还需记录( )
A. 橡皮筋的方向
B. 两条细线间的夹角
C. 橡皮筋伸长的长度
D. 两个弹簧测力计的示数
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【题目】如图所示,一砂袋用不可伸长的轻绳悬于O点。开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出。第一次弹丸的速度大小为v0 ,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为θ(θ<90°),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为θ。若弹丸质量均为m,砂袋质量为7m,弹丸和砂袋形状大小均忽略不计,子弹击中沙袋后漏出的沙子质量忽略不计,重力加速度为g,求:
①轻绳长度L(用θ、g、v0表示);
②两粒弹丸的水平速度之比v0/v为多少?
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【题目】已知电流强度为I的通电直导线在距离为r的地方产生的磁感应强度大小为 ,k 为常数。如图所示,三根通有电流大小相等的长直导线垂直正方向abcd 所在平面,且分别位于 a、c、d 三个顶点。a、d 处导线中的电流方向与 c处导线的电流方向相反。已知 a 处导线在 b 处产生的磁感应强度大小为 B,则 b点的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
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【题目】甲、乙两质点在同一时刻、同一地点沿同一方向做直线运动.质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动.质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零保持静止.甲、乙两质点在运动过程中的x-v(位置速度)图象如图所示(虚线与对应的坐标轴垂直)( )
A.在x-v图象中,图线a表示质点甲的运动,质点乙的初速度v0=6m/s
B.质点乙的加速度大小a2=2m/s2
C.质点甲的加速度大小a1=2m/s2
D.图线a、b的交点表示两质点同时到达同一位置
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【题目】一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径方向开有一条宽度为2.5mm的均匀狭缝,将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器连续向下发射激光束.在圆盘转动过程中,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线.图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中△t1=1.0×10-3s,△t2=0.8×10-3s.根据图(b)以下分析正确的是
A. 圆盘转动角速度逐渐增大
B. 圆盘转动周期逐渐增大
C. 第三个激光信号的宽度 △t3=0.6×10-3s
D. 激光器和传感器沿半径向外运动
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