【题目】如图所示,弹簧下端悬挂一个钢球,上端固定,它们组成一个振动系统.用手把钢球向上托起一段距离,然后释放,钢球便上下振动.如果钢球做简谐运动,则( )
A. 弹簧对钢球的弹力是钢球做简谐运动的回复力
B. 弹簧弹力为零时钢球处于平衡位置
C. 钢球位于最高点和最低点时加速度大小相等
D. 钢球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变
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【题目】光纤主要由折射率较大的纤芯与折射率较小的外套组成。在光纤中传输的信号是脉冲光信号。当一个光脉冲从光纤中输入,经过一段长度的光纤传输之后,其输出端的光脉冲会变宽,这种情况较严重(脉冲变宽到一定程度)时会导致信号不能被正确传输。引起这一差别的主要原因之一是光通过光纤纤芯时路径长短的不同(如图),沿光纤轴线传输的光纤用时最短,在两种介质界面多次全反射的光线用时最长。为简化起见,我们研究一根长直光纤,设其内芯折射率为n1,外套折射率为n2。在入射端,光脉冲宽度(即光持续时间)为Δt,在接收端光脉冲宽度(即光持续时间)为Δt’, Δt’>Δt
A. 为了保证光脉冲不从外套“漏”出,内芯和包套材料折射率的关系应满足:n1<n2
B. 内芯材料的折射率n1越大,光脉冲将越不容易从外套“漏”出
C. 为了尽可能减小Δt’和Δt的差值,应该选用波长更短的光
D. 为了尽可能减小Δt’和Δt的差值,应该减小光纤的直径
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【题目】如图所示,电梯质量为M,在它的水平地板上放置一质量为m的物体.电梯在钢索的拉力作用下竖直向上加速运动,当电梯的速度由v1增加到v2时,上升高度为H,则在这个过程中(不计空气阻力),下列说法正确的是
A. 对物体,动能定理的表达式为WFN=mv22,其中WFN为支持力的功
B. 对物体,动能定理的表达式为W合=0,其中W合为合力的功
C. 对物体,动能定理的表达式为WFN-mgH=mv22-m12
D. 对电梯,其所受合力做功为Mv22-Mv12
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【题目】如图所示,固定斜面的高度为h,倾角为θ()。物块与水平地面间动摩擦因数同样为μ, 水平地面的轻弹簧右端固定,开始时弹簧处于原长状态,其左端距离斜面底端为s.让质量为m的物块从斜面的顶端静止开始下滑,已知物块对弹簧的最大压缩量为x,求:(假设物块经过斜面与水平面的连接处时没有能量损失)
(1)物块经过斜面底端时的速度大小v;
(2)弹簧压缩量最大时的弹性势能。
(3)若小物块A能够被弹回到斜面上,求其沿斜面上升的最大高度H。
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【题目】如图所示,甲、乙两种粗糙面不同但高度相同的传送带,倾斜于水平地面放置。以同样恒定速率v向上运动。现将一质量为m的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v。已知B处离地面高度为H,则在物体从A到B的运动过程中( )
A. 两种传送带对小物体做功不相等
B. 将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等
C. 两种传送带与小物体之间的动摩擦因数乙的大
D. 将小物体传送到B处,两种系统产生的热量相等
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【题目】水平放置的平行板电容器与电源相连,下极板接地。带负电的液滴静止在两极板间P点,以E表示两极板间的场强,U表示两极板间的电压,φ表示P点的电势。若电容器与电源断开,保持下极板不动,将上极板稍微向上移到某一位置,则
A. U变大,E不变,φ不变B. U不变,E变小,φ降低
C. 液滴将向下运动D. 液滴仍保持静止
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【题目】如图,两条水平光滑金属导轨固定在电磁铁两磁极之间,导轨两端a、b断开,金属杆L垂直导轨放置。闭合开关S,下列判断正确的是
A. 电磁铁两磁极之间的磁场方向向下
B. 若给金属杆向左的初速度,则a点电势高于b点
C. 若a、b间接导线,向下移动滑片p,则金属杆向左运动
D. 若a、b间接直流电源,a接正极、b接负极,则金属杆向左运动
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【题目】如图所示,把石块从高处抛出,初速度大小v0,抛出高度为h,方向与水平方向夹角为(0≤ <90),石块最终落在水平地面上.不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 对于不同的抛射角,石块落地的时间相同
B. 对于不同的抛射角,石块落地时的机械能相同
C. 对于不同的抛射角,石块落地时的水平射程相同
D. 对于不同的抛射角,石块落地时重力的功率相同
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【题目】如图、倾角为θ的固定斜面上放置一矩形木箱,箱中有垂直于底部的光滑直杆,箱和杆的总质量为M,质量为m的铁环从杆的上端由静止开始下滑,铁环下滑的过程中木箱始终保持静止,在铁环达到箱底之前
A. 箱对斜面的压力大小为(m+M)gcosθ
B. 箱对斜面的压力大小为(m+M)gcosθ
C. 箱对斜面的摩擦力大小为(m+M)gsinθ
D. 箱对斜面的摩擦力大小为Mgsinθ
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