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16.光滑的水平面上放有质量分别为m和$\frac{m}{2}$的两木块,上方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统能像一个整体一样地振动,系统的最大振幅为(  )
A.$\frac{f}{k}$B.$\frac{2f}{k}$C.$\frac{3f}{k}$D.$\frac{3f}{2k}$

分析 对整体而言,回复力为弹簧的弹力,对上面的木块而言,回复力为静摩擦力.振幅最大时,回复力最大,然后结合受力分析与牛顿第二定律即可求出.

解答 解:对整体最大振幅时有:kA=(m+$\frac{m}{2}$)a
      a=$\frac{2kA}{3m}$
隔离上面的物体分析,可知当最大振幅时,两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力,则:
    f=$\frac{m}{2}$a=$\frac{kA}{3}$
所以A=$\frac{3f}{k}$.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 该题基于物体的简谐振动考查整体法与隔离法的原因,解决本题的关键会分析物体做简谐运动的回复力是什么力.知道该题中最大振幅时两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.滑板运动是一种陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作,给人以美的享受.如图是模拟的滑板组合滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R1的凹形圆弧轨道和半径R2=1.2m的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中M点为凹形圆弧轨道的最低点,N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O点与M点处在同一水平面上,一质量为m=50kg可看作质点的滑板运动员,从斜直轨道上的P点以6m/s速度滑下,经过M点滑向N点,P点距M点所在水平面的高度h=1.4m,不计一切阻力,g取10m/s2
(1)运动员在P点的机械能;
(2)运动员经过M点时的速度大小;
(3)运动员经过N点时的速度大小.

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7.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中
(1)小明同学连接了如图(a)所示的实物电路图,闭合开关,发现灯泡不亮,电流表的示数为零;
①他借助多用表检查小灯泡,先断开开关,把多用表的选择开关旋到“×1Ω”挡,再进行欧姆调零;又将红、黑表笔分别接触ab接线柱,多用电表的表盘恰好如图(b)所示,说明小灯泡正常,此时的电阻为6Ω.
②他将多用电表选择开关旋于某直流电压挡,将红、黑表笔分别接触bc接线柱;闭合开关,发现电压表示数约等于电源电动势,说明bc接线柱间的导线出现了断路(选填“断路”或“短路”)
③故障排除后,为了使电流表的示数从零开始,要在cd接线柱间(选填“ac”、“ad”、或“cd”)再连接一根导线,并在闭合开关前把滑动变阻器的滑片置于最左端(选填“左”或“右”).
(2)小华同学利用实验得到了8组数据,在图(c)所示的I-U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.根据图(c),可判断处图(d)中正确的关系图是(图中P为小灯泡功率)D.
(3)将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与10Ω的定值电阻串联,接在电动势为3V、内阻不计的电源上,如图(e)所示,则电流表的示数为0.1A,每个小灯泡的功率为0.1W.

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4.在匀速圆周运动中,下列物理量变化的是(  )
A.线速度B.周期C.向心力D.角速度

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11.如图,电梯质量为M,地板上放置一个质量为m的物体,轻质钢索拉电梯由静止开始向上加速运动,当上升高度为H时,速度达到v,不计空气阻力,则(  )
A.钢索的拉力做功等于$\frac{1}{2}$Mv2
B.钢索对电梯及物体构成的系统做功等于$\frac{1}{2}$(M+m)v2
C.地板对物体的支持力做功等于$\frac{1}{2}$mv2+mgH
D.地板克服物体的重力做功的平均功率等于mgv

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1.利用图示装置“探究加速度与力、质量的关系”,下列说法中错误的是(  )
A.实验时,应先接通打点计时器的电源,再放开小车
B.平衡摩擦力时,应将装砝码的砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上
C.改变小车的质量再次进行实验时,不需要重新平衡摩擦力
D.小车运动的加速度不可由牛顿第二定律直接求出

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8.如图所示,在开关S闭合时,质量为m的带电液滴处于静止状态,下列判断正确的是(  )
A.保持S闭合,将上极板稍向左平移,液滴将会向上运动
B.保持S闭合,将上极板稍向下平移,电流表中会有a→b的电流
C.将S断开,将上极板稍向左平移,液滴仍保持静止
D.将S断开,将上极板稍向下平移,液滴仍保持静止

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5.如图示数是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门,滑块上固定一宽度为d的遮光条,力传感器固定在滑块上,用细线绕过定滑轮与砂桶相连,每次滑块及遮光条都从同一位置由静止释放.开始时遮光条到光电门的距离为L.
(1)实验时,将滑块由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,滑块经过光电门时的瞬时速度为$\frac{d}{△t}$,滑块的加速度为$\frac{{d}^{2}}{2L{(△t)}^{2}}$.
(2)改变砂桶质量,读出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的光电门的时间△t,用实验中的数据描绘出F-$\frac{1}{(△t)^{2}}$图象,若测得图象的斜率为k,则滑块和遮光条的总质量为M=$\frac{2kL}{{d}^{2}}$.

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6.热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小.某实验小组欲探究通过热敏电阻R1(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点,现提供下列器材:
A.电流表A1(量程100mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程1.0A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程10.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
F.电源E(电动热15V,内阻忽略)
G.开关,导线若干

(1)该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如甲图曲线I所示,该热敏电阻是PTC热敏电阻(填PTC或NTC
(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,电流表应选B,电压表应选D(填写器材前面的字母);并在答题卡虚线横画出该小组设计的电路图.
(3)该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线II所示.
然后将热敏电阻R1、R2分别与某电池组连成如图乙所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V.(结果保留三位有效数字)

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