【题目】如图所示,质量皆为 m 的物块 A、B 用轻弹簧相连置于固定的倾角为的光滑斜面上,物块 B 与垂直于斜面的挡板 C 接触,物块 A 系一轻质细绳,细绳绕过斜面顶端的定滑轮另一端系一轻质挂钩,细绳与轻弹簧都与斜面平行,物块 A、B 保持静止。如果在挂钩上挂一重物 D,平衡时物块 B 恰不离开挡板。已知弹簧的劲度系数为 k,重力加速度为 g,如果某一瞬间剪断细线,则
A. 挂上重物 D 之前弹簧的压缩量为
B. 下滑过程中物块 A 机械能守恒
C. 重物 D 的质量为
D. 物块 A 下滑过程中的最大速度为
【答案】AD
【解析】
挂上重物 D 之前,对物体A:mgsinα=kx1,则弹簧的压缩量为,选项A正确;下滑过程中物块 A除重力做功外还有弹簧弹力做功,故物块A的机械能不守恒,选项B错误;挂上D重新平衡时,对ABD系统满足:,则重物 D 的质量为2msinα,选项C错误;当ABD系统处于平衡状态时,物块B恰不离开挡板,故物块B所受弹簧拉力沿斜面向上与重力沿斜面向下的分力平衡,即kx2=mgsinα,此时弹簧的伸长量为 。从第一次平衡到第二次平衡状态,ABD以及弹簧组成的系统的机械能增量为:剪断轻绳后,AB及弹簧组成的系统做简谐振动,系统机械能守恒。当到达平衡位置时,物块速度最大。则由机械能守恒定律可得:解得: ,选项D正确;故选AD.
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【题目】如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位移-时间(x-t)图象。A质点的图象为直线,B质点的图象为过原点的抛物线,两图象交点C、D坐标如图所示,下列说法正确的是 ( )
A.两次相遇的时刻分别是t1、t2
B.0~t1时间段内A在前 B在后,t1~t2时间段内B在前 A在后
C.两物体速度相等的时刻一定为t1~t2时间段内的中间时刻
D.A在B前面且离B最远时,B的位移为
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【题目】汽车前方120 m有一自行车正以6 m/s的速度匀速前进,汽车以18 m/s的速度追赶自行车,若两车在同一条公路不同车道上做同方向的直线运动,求:
(1)经多长时间,两车第一次相遇?
(2)若汽车追上自行车后立即刹车,汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2,则再经多长时间两车第二次相遇?
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【题目】在做“研究匀变速直线运动”的实验中,已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz.如图所示为实验所打出的一段纸带,在顺次打出的点中,从O点开始每5个打点间隔取1个计数点,分别记为A、B、C、D.相邻计数点间的距离已在图中标出,则打点计时器打下计数点C时,小车的瞬时速度v= m/s;小车的加速度a= m/s2.
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【题目】如图所示,光滑斜面AB与粗糙斜面BC对接,一质量m=1.0 kg的小滑块从A点由静止滑下,已知AB段斜面倾角为53°,A点离B点所在水平面的高度h=0.8 m。两斜面对接点B处有一段很小的圆弧以保证小滑块拐弯时无碰撞,能以到达B点时同样大小的速度冲上BC斜面,已知BC段斜面倾角为37°,滑块与斜面BC间的动摩擦因数μ=0.5,滑块在运动过程中始终未脱离斜面,从滑块到达B点时起,经0.6 s 正好通过C点。(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小滑块到达B点时速度的大小;
(2)小滑块沿BC斜面向上运动时加速度的大小;
(3)BC之间的距离。
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【题目】为从军事工事内部观察外面的目标,在工事壁上开一长方形孔,如图所示。设工事壁厚,孔的宽度,孔内嵌入折射率的玻璃砖。
(1)嵌入玻璃砖后,工事内部人员观察到外界的视野的最大张角为多少?注:最大张角是指左右两边边缘的入射光线所形成的夹角
(2)要想使外界范围内的景物全被观察到,应嵌入多大折射率的玻璃砖?
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【题目】“嫦娥”三号探测器经轨道I到达P点后经过调整速度进入圆轨道II,经过变轨进入椭圆轨道Ⅲ,最后经过动力下降降落到月球表面上.下列说法正确的是( )
A. “嫦娥”三号在地球上的发射速度大于11.2km/s
B. “嫦娥”三号”由轨道I经过P点进入轨道Ⅱ时要加速
C. “嫦娥”三号”在月球表面经过动力下降时处于失重状态
D. “嫦娥”三号”分别经过轨道Ⅱ、Ⅲ的P点时,加速度相等
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【题目】具有我国自主知识产权的“歼-10”飞机的横空出世,证实了我国航空事业在飞速发展.而航空事业的发展又离不开风洞试验,简化模型如图a所示,在光滑的水平轨道上停放相距s0=10 m的甲、乙两车,其中乙车是风力驱动车.在弹射装置使甲车获得v0=40 m/s的瞬时速度向乙车运动的同时,乙车的风洞开始工作,将风吹向固定在甲车上的挡风板,从而使乙车获得了速度,测绘装置得到了甲、乙两车的v-t图象如图b所示,设两车始终未相撞.
(1)若风对甲、乙的作用力相等,求甲、乙两车的质量比;
(2)求两车相距最近时的距离.
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【题目】如图甲所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F随时间t变化图象如图乙所示,t=2.0s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=2kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)t=0.5s时滑块的速度大小;
(2)0~2.0s内木板的位移大小;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量.
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