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【题目】如图,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E,方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m,带电量为qq>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无机械能损失,物体刚好返回到s0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g,则(

A.滑块运动过程中的最大动能等于

B.滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为

C.运动过程物体和弹簧系统机械能和电势能总和始终一直保持不变

D.弹簧的最大弹性势能为(mgsinθ+qEs0

【答案】BC

【解析】

A.滑块速度最大时受力平衡,设此时弹簧压缩量为x0,则有

从静止释放到速度达到最大的过程中,由动能定理得

由于弹簧弹力做负功,故最大动能

A错误;

B.滑块从静止释放到与弹簧刚接触的过程中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,则有

联立可得:

B正确;

C.物体运动过程中只有重力和电场力做功,故只有重力势能、电势能和重力势能和弹性势能参与转化,总量不变,故C正确;

D.当弹簧压缩量最大时,弹性势能最大,即

D错误;

练习册系列答案
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【题目】在真空示波管中建立xOy坐标系,如图所示,在0< x < x1=0.12m的范围存在平行于y轴向下的匀强电场,电场强度E=4500N/C,一个电子由静止开始经加速电场加速后,由y1=0.1m处平行于x轴进入电场。电子离开电场后继续运动打到荧光屏上的P点(荧光屏未画出),P点纵坐标y3=0.15m。已知电子质量m9.0×1031 kg,电荷量e1.6×1019 C,加速电场电压U01 620 V(电子一直在xOy平面内运动,所受重力不计)。求:

(1)电子射入偏转电场时的初速度v0

(2)电子离开电场时的纵坐标y2

(3) 荧光屏所在处的横坐标x2

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2)在X星球上发射卫星,最小发射速度是多少?

3)若离X星球表而h的高处的一颗卫星做匀速圆周运动,该卫星的运行周期是多大?

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【题目】如图所示,水平放置的条形磁铁中央,有一闭合金属弹性圆环,条形磁铁中心线与圆环的轴线重合。现将圆环沿半径向外均匀大,则(

A.穿过圆环的磁通量增大

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C.从左往右看,圆环中产生顺时针方向的感应电流

D.圆环受到磁铁的作用力沿半径向外

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【题目】在光滑水平面上,一个物块同时受到两个水平力F1F2的作用。若F1F2随时间的变化如图所示,且第1s内物块处于静止状态,则(

A.2s内加速度逐渐减小,速度逐渐增大

B.3s内加速度逐渐减小,速度逐渐减小

C.4s内加速度逐渐减小,速度逐渐增大

D.5末物块的速度为零且离出发点最远

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【题目】如图所示为学员驾驶汽车在水平面上绕点做匀速圆周运动的俯视图。已知质量为60kg的学员在点位置,质量为70kg的教练员在点位置,点的转弯半径为5.0m点的转弯半径为4.0m,则学员和教练员(均可视为质点)(

A.运动周期之比为54B.运动线速度大小之比为11

C.向心加速度大小之比为45D.受到的合力大小之比为1514

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【题目】奥运会比赛项目撑杆跳高如图所示,下列说法不正确的是( )

A. 加速助跑过程中,运动员的动能增加

B. 起跳上升过程中,杆的弹性势能一直增加

C. 起跳上升过程中,运动员的重力势能增加

D. 越过横杆后下落过程中,运动员的重力势能减少动能增加

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【题目】用如图甲所示的实验装置验证质量为的物块A、质量为的物块B组成的系统的机械能守恒,B从高处由静止开始下落,A上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。如图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点之间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知,打点计时器的频率为50Hz。(结果均保留2位有效数字)

(1)在纸带上打下计数点5时物块的速度_________m/s

(2)在打下计数点0到计数点5的过程中系统动能的增量______J,系统势能减少量______J。(当地重力加速度约为

(3)若某同学作出图像如图丙所示,则当地的重力加速度_____

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【题目】图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数之比为41,电压表和电流表均为理想电表.若发电机向原线圈输入图乙所示的正弦交流电,图中RtNTC型热敏电阻(阻值随温度升高而变小)R1为定值电阻.下列说法中正确的是(  )

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D.热敏电阻Rt温度升高时,电压表的示数不变、电流表的示数变大

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同步练习册答案