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【题目】如图所示,一根粗细均匀的光滑细杆竖直固定,质量为m的小环C穿在细杆上,一个光滑的轻质小滑轮D固定在竖直墙上(竖直墙在图中没有画出)。AB两物体用轻弹簧相连,竖直放在水平面上。一根没有弹性的轻绳,一端与A连接,另一端跨过小滑轮 D 与小环C相连。小环C位于M时,绳子与细杆的夹角为θ,此时B物体刚好对地面无压力。现让小环CM点由静止释放,当下降h到达N点时,绳子与细杆的夹角再次为θ,环的速度达到v,下面关于小环C下落过程中的描述正确的是(  )

A.小环C和物体A组成的系统机械能守恒

B.当小环落到与滑轮同一高度时,小环的机械能最大

C.小环C到达N点时A的速度为vcosθ

D.小环C到达N点时物体A的动能为

【答案】BCD

【解析】

A.小环C、物体A和轻弹簧组成的系统中,只有动能、重力势能和弹性势能间的转化,系统机械能守恒,故A错误;

B.小环C下落过程受重力、杆的支持力和细线的拉力,细线的拉力做功等于机械能的变化量;到与滑轮同一高度的位置的过程中,细线的拉力做正功,机械能增加;经过与滑轮同一高度的位置后的过程,细线的拉力做负功,机械能减小;故下落到与滑轮同一高度的位置时,小环C的机械能一定最大,故B正确;

C.小环C到达点时环的速度达到,根据关联速度可知A的速度为

C正确;

D.小环C到达点时,弹簧做为零,根据动能定理有

故物体的动能为

D正确;

故选BCD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,将一小木块和一小钢珠分别用手拿着并压缩两根一端分别竖直固定在地面上的弹簧上端。现同时释放小木块和小球,若小木块在整过运动过程中所受空气的阻力f与其速度v满足k为常数),而小钢珠的运动忽略空气阻力,且两物体同时离开弹簧,取向上为运动的正方向,则下图能正确反应两物体离开弹簧后的运动情况的v-t图像的是(  )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。

(1)求匀强磁场磁感应强度的大小

(2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;

(3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一质量m=0.2kg的硬纸板静止在水平桌面上。纸板与桌面间动摩擦因数μ1=0.4,现用水平向右恒力F=lN拉动纸板。t=ls时,在纸板上轻放一质量m2=0.05kg的小物块,小物块初速度为零,小物块从纸板左端掉下时,纸板速度大小v2=0.9m/s,小物块与纸板和桌面间动摩擦因数均为μ2=0.2。小物块恰好不能从桌面右边缘掉下。已知重力加速度g=10m/s2,求:

(1)t=1s时,纸板的速度大小v1

(2)小物块刚放到纸板上时,小物块到桌面右边缘的距离;

(3)从小物块放到纸板到与纸板分离的过样中,整个系统因摩擦产生的热量。

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【题目】半球形介质截面如图所示,O为圆心,两束不同颜色的单色光ab相互平行,从不同位置进入介质,其中单色光a入射方向正对圆心O,单色光b的入b射点位于圆心O的正上方。两束光线都恰好在半球形介质的底边发生全反射,a且光线b的入射角为45°,则下列说法正确的是(  )

A.单色光a在介质中的折射率为2

B.单色光a比单色光b的频率高

C.光线b在介质中的折射角一定大于30°

D.若单色光a能使某金属发生光电效应,则光线b也一定能使该金属发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ水平固定放置,导轨间距为L,导轨两端与定值 电阻R1 R2相连,R1R2的阻值均为R。磁感应强度的大小为B的匀强磁场方向竖直向上,有一个质量为m 电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置。现在导体棒ab的中点施加一个水平恒力F,让导体棒ab从静止开始向右运动。 经过时间t,运动达到稳定状态。导轨的电阻忽略不计,求:

(1)导体棒达到稳定时ab两点之间的电势差Uab

(2)t时间内R1上产生的电热。

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【题目】某同学利用图(a 所示电路测量量程为3 V的电压表的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 Ω),滑动变阻器R(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2 (最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。

实验步骤如下:

按电路原理图(a)连接线路;

将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S

调节滑动变阻器,使电压表满偏;

保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。

回答下列问题:

(1)实验中应选择滑动变阻器________(填R1R2);

(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线;

____

(3)实验步骤中记录的电阻箱阻值为1500.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为______Ω(结果保留到个位);

(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_____(填正确答案标号)。

A.100 μA B. 250 μA C.500 μA D.1mA

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【题目】如图所示,滑板由长木板和圆弧体粘连在一起构成,光滑圆弧面的最低点切线水平并与长木板上表面在同一水平面内,滑板总质量为,置于光滑的水平面上。一质量为的小滑块以大小的水平初速度,从滑板的左端滑上滑板,滑块刚好能滑到滑板右侧圆弧面的最高点。已知滑板圆弧的半径为,圆弧所对的圆心角为53°,滑块与长木板上表面的动摩擦因数为,重力加速度。求:

(1)滑块滑到滑板右侧圆弧面的最高点时速度的大小;

(2)滑板中长木板的长度;

(3)现将滑板固定,把滑块放在滑板的左端,给滑块施加一个水平向右的恒力,直至滑块落至水平面上,当滑块运动到滑板右侧圆弧面最高点时,速度大小为4m/s,则滑块滑离滑板后运动到最高点的速度大小为多少?

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【题目】如图所示,质量为M的木板放在光滑的水平面上,木板的右端有一质量为m的木块(可视为质点),在木板上施加一水平向右的恒力F,木块和木板由静止开始运动并在最后分离。设分离时木块相对地面运动的位移为x,保证木块和木板会发生相对滑动的情况下,下列方式可使位移x增大的是( )

A. 仅增大木板的质量M

B. 仅减小木块的质量m

C. 仅增大恒力F

D. 仅增大木块与木板间的动摩擦因数

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