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【题目】如图所示,木块ab用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力F使弹簧压缩,已知木块a的质量的m,木块b的质量是2m,此时弹簧具有的弹性势能为Ep.当撤去外力后,下列说法中正确的是

A.在弹簧长度最大时木块 a的速度为

B.ab 组成的系统总动量始终为

C.在弹簧长度最大时弹簧具有的弹性势能为

D.在弹簧第二次达到自然长度时木块时木块 b的速度为0

【答案】AC

【解析】

B.设弹簧恢复原长时b的速度为v0,由能量守恒得:,解得:

系统总动量为:。故B错误。

AC.弹簧长度最大时ab由相同的速度,由动量守恒定律得:2mv0=3mv1,解得:

此时弹簧具有的弹性势能为:

AC正确。

D.设弹簧第二次达到自然长度时ab的速度分别为vavb,由动量守恒定律得:2mv0=mva+2mvb
由能量守恒得:,联立解得:

D错误。

故选AC

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,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆为等势线,两实线分别为带电粒子MN先后在电场中运动的轨迹abcde为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是

A.M带正电荷,N带负电荷

B.Mb点的动能小于它在a点的动能

C.Nc点的电势能小于它在e点的电势能

D.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,木板C放在水平地面上,木板B放在C的上面,木板A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧测力计固定在竖直的墙壁上,ABC质量相等,且各接触面间动摩擦因数相同,用大小为F的力向左拉动C,使它以速度v匀速运动,三者稳定后弹簧测力计的示数为T。则下列说法正确的是(  )

A. BA的摩擦力大小为T,方向向右

B. AB保持静止,C匀速运动

C. A保持静止,BC一起匀速运动

D. C受到地面的摩擦力大小为F+T

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【题目】如图所示,在x轴上方(含x轴)存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,在x轴上距离原点x0处垂直于x轴放置一个长度也为x0、厚度不计的薄板PQ,粒子打在板上即被吸收。坐标原点O处有一粒子源,可垂直于磁场向磁场内各个方向均匀发射速率相同的同种粒子,粒子速度大小为v、质量为m、带电量为+q。现观察到沿y轴正方向射入磁场的粒子垂直打在薄板的上端Q,不计带电粒子的重力和粒子间的相互作用力,不考虑薄板吸收粒子后产生的电场,则下列说法正确的有(  )

A.磁场的磁感应强度大小为

B.打在薄板左侧的粒子数占发射总粒子数的

C.打在薄板右侧的粒子数占发射总粒子数的

D.打在薄板上的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间的比值为31

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【题目】从倾角为30°、长度为L的固定斜面顶端,将一小球以某一初速度水平抛出,小球恰好落到斜面底端。重力加速度大小为g,空气阻力不计。下列说法正确的是

A.小球被抛出时的初速度大小为

B.小球抛出后经时间,与斜面间的距离最大

C.小球落到斜面底端前瞬间的速度方向与水平方向的夹角为60°

D.小球落到斜面底端前瞬间的动能是被抛出时动能的

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【题目】如图所示,电源电动势,内阻,电阻 . 间距 d =0.2m 的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度 B1T 的匀强磁场.闭合开关 S,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度 v0.1 m/s 沿两板间中线水平射入板间.设滑动变阻器接入电路的阻值为 ,忽略空气对小球的作用, 求:

(1)时,电阻消耗的电功率是多大?

(2)若小球进入板间做匀速圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为 60°,则是多少?

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【题目】如图所示是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是

A.这个电场可能是负点电荷的电场

B.点电荷qA点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大

C.负电荷在B点处受到的电场力的方向沿电场线的切线方向

D.点电荷qA点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小不计重力

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【题目】如图所示,在的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径,一带正电荷的小滑块质量为,与水平轨道间的动摩擦因数,取,求:

1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?为半圆轨道中点

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【题目】如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为( )

A.物块先向左运动,再向右运动

B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动

C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动

D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零

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