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8.劲度系数分别为kA=200N/m和kB=300N/m的弹簧A和B连接在一起,拉长后将两端固定,如图所示,弹性势能EpA、EpB的关系是(  )
A.EpA=EpBB.EpA>EpB
C.EpA<EpBD.无法比较EpA、EpB的大小

分析 根据做功与能量变化的关系,以及胡克定律即可正确解答.

解答 解:弹簧A和B连接在一起,拉长后将两端固定,根据力的相互性可知,两个弹簧的弹力大小相等.由于弹簧的弹力与弹簧的伸长量量之间的关系:F=kx,所以拉长弹簧的过程中对弹簧做的功:
W=$\overline{F}•x$=$\frac{1}{2}F•x=\frac{1}{2}•\frac{{F}^{2}}{k}$
又克服弹簧的弹力做的功等于弹簧增加的弹性势能,可知,两个弹簧的拉力相等的条件下,弹性势能与弹簧的劲度系数成反比,kA=200N/m和kB=300N/m,所以EpA>EpB
故选:B

点评 该题考查胡克定律与弹簧的弹性势能,弹簧的弹性势能也可以使用公式:${E}_{P}=\frac{1}{2}k{x}^{2}$进行计算.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.法拉第电动机原理如图所示.条形磁铁竖直固定在圆形水银槽中心,N极向上.一根金属杆斜插在水银中,杆的上端与固定在水银槽圆心正上方的铰链相连.电源负极与金属杆上端相连,与电源正极连接的导线插入水银中.从上往下看,金属杆(  )
A.向左摆动B.向右摆动C.顺时针转动D.逆时针转动

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19.如图所示,质量为M的楔形物块B上有圆弧轨道,静止在水平地面上.质量为m的小球A以速度v0向物块B运动.不计一切摩擦,圆弧长所对圆心角小于90°且足够长.求:
(1)小球A能上升到的最大高度H; 
(2)物块B的最大速度vB

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16.物理兴趣小组测量一摄像机电池的电动势和内阻.已知该电池电动势约为8V,内阻约1Ω,实验室备有下列器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻为3Ω)
B.电压表(量程3V,内阻为3kΩ)
C.电压表(量程30V,内阻为30kΩ)
D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=5000Ω
F.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)
G.开关及导线
①该实验中电压表应选B.(填所选器材前的字母序号)
②在方框中画出实验电路图,并对所选器材进行标注.
③正确连好电路后,将滑动变阻器打到某一位置,读出此时电压表示数为U,电流表示数为I,不计通过电压表的电流对电路的影响,则电池电动势和内阻间的关系式为E=$\frac{8U}{3}+Ir$.
(4)根据实验测得的多组U、I数据,原点坐标为(0,0),某斜率的绝对值等于k,在纵轴的截距等于a,不计电压表的电流对电路的影响,则该电池的电动势表达式为E=$\frac{8a}{3}$,内阻表达式为r=$\frac{8k}{3}$.

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3.欲划船渡过一宽100m的河,划船速度v1=5m/s,水流速度v2=3m/s,则(  )
A.过河最短时间为 20 s
B.过河最短时间为 25 s
C.过河位移最短时所用的时间是 20 s
D.过河位移最短时所用的时间是 30 s

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13.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.如图所示,某同学坐在列车的车厢内,列车正在前进中,桌面上有一个小球相对桌面静止.如果他发现小球突然运动,可以根据小球的运动,分析判断列车的运动.下列判断正确的是(  )
A.小球相对桌面向后运动,可知列车在匀速前进
B.小球相对桌面向后运动,可知列车在减速前进
C.小球相对桌面向前运动,可知列车在加速前进
D.小球相对桌面向前运动,可知列车在减速前进

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20.如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数恒为1.5V,则(  )
A.由上往下看,液体做顺时针旋转
B.液体所受的安培力大小为1.5×10-4N
C.闭合开关10s,液体具有的热能是4.5J
D.闭合开关后,液体热功率为0.081W

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17.质量为1kg的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,一根劲度系数为200N/m的弹簧一端固定在倾斜顶端,另一端连接物体A,弹簧处于原长,物体恰好静止,现将物体沿斜面向下移动4 cm后由静止释放.地面上斜面始终保持静止.下列说法正确的是(  )
A.物体受到斜面的静摩擦力大小为3N,方向沿斜面向下
B.物体受到斜面的滑动摩擦力大小为5N,方向沿斜面向下
C.斜面体对地面的压力小于物体与斜面体的总重力
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10.如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=0.1kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.

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