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【題目】如圖所示,物體AB的質量相等,物體B剛好與地面接觸.現剪斷繩子OA,下列說法正確的是(  )

A. 剪斷繩子的瞬間,物體A的加速度為g

B. 彈簧恢復原長時,物體A的速度最大

C. 剪斷繩子后,彈簧、物體AB和地球組成的系統機械能守恒

D. 物體運動到最下端時,彈簧的彈性勢能最大

【答案】CD

【解析】A、B的質量為m,物體B剛好與地面接觸,則剪斷繩子OA前,彈簧處于伸長狀態,且彈簧彈力

A:剪斷繩子的瞬間,物體A受重力和彈簧對A向下的彈力,且彈簧彈力和剪斷前相等,則解得:A項錯誤。

B:物體A向下運動到彈簧恢復原長時,物體A受重力,加速度向下,物體A繼續加速。故B項錯誤。

C:剪斷繩子后,彈簧、物體AB和地球組成的系統機械能守恒C項正確。

D:剪斷繩子后,彈簧、物體AB和地球組成的系統機械能守恒物體運動到最下端時,物體的機械能最小,彈簧的彈性勢能最大D項正確。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為測一遙控電動小車的額定功率,進行了如下實驗:

①將電動小車、紙帶和打點計時器等按如圖甲所示安裝;

②接通打點計時器電源(其打點周期為0.02s);

③使電動小車以額定功率加速運動,達到最大速度一段時間后關閉小車電源,待小車靜止在斜面上后再關閉打點計時器電源(小車在整個運動中所受阻力恒定)。在上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示,請你分析紙帶數據,回答下列問題(結果保留2位有效數字):

(1)該電動小車運動的最大速度為__________m/s2

(2)關閉小車電源后,小車的加速度大小為__________m/s2

(3)若小車的質量為0.4kg,則小車的額定功率是_________W。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1)在驗證機械能守恒定律的實驗中,備有如下實驗器材:打點計時器、紙帶、天平、刻度尺等,其中不必要的器材是___________。實驗中得到如圖(1)所示的一條紙帶,ABC是打點計時器打下相鄰的三個點,已知打點計時器每隔0.02s打一個點,在打下B點時物體的速度是____m/s

2)如圖(2)所示為探究加速度與質量、力的關系的實驗裝置。為了平衡小車與木板間的摩擦力,應適當抬高木板_______端(填);在此實驗中,要求鉤碼的質量 __________(填遠大于遠小于)小車的質量。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,甲為一列簡諧波在t=2.0s時刻波的圖像,Qx=4m的質點,乙為甲圖中P質點的振動圖像,下列說法正確的是_________(填正確答案標號,選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分,每選錯一個扣3分,最低得分為0)

A.此波沿x軸負方向傳播

B.t=2.0s時,Q點位移為cm

C.s時,Q點到達正的最大位移處

D.s時,Q點回到平衡位置且向y軸負方向運動

E.質點P的振動方程為cm

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】氫原子處于基態時,原子的能量為E1=-13.6 eV,當處于n=3的激發態時,能量為E3=-1.51 eV,則:

(1)當氫原子從n=3的激發態躍遷到n=1的基態時,向外輻射的光子的波長是多少?

(2)若要使處于基態的氫原子電離,至少要用多大頻率的電磁波照射原子?

(3)若有大量的氫原子處于n=3的激發態,則在躍遷過程中可能釋放出幾種頻率的光子?其中波長最長的是多少?(普朗克恒量h=6.63×10-34Js,真空中光速c=3.0×108m/s)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是某同學探究動能定理的實驗裝置.已知重力加速度為g,不計滑輪摩擦阻力,該同學的實驗步驟如下:

a.將長木板傾斜放置,小車放在長木板上,長木板旁放置兩個光電門AB,砂桶通過滑輪與小車相連.

b.調整長木板傾角,使得小車恰好能在細繩的拉力作用下勻速下滑,測得砂和砂桶的總質量為m.

c.某時刻剪斷細繩,小車由靜止開始加速運動.

d.測得擋光片通過光電門A的時間為Δt1,通過光電門B的時間為Δt2,擋光片寬度為d,小車質量為M,兩個光電門AB之間的距離為L.

e.依據以上數據探究動能定理.

(1)根據以上步驟,你認為以下關于實驗過程的表述正確的是________.

A.實驗時,先接通光電門,后剪斷細繩

B.實驗時,小車加速運動的合外力為FMg

C.實驗過程不需要測出斜面的傾角

D.實驗時,應滿足砂和砂桶的總質量m遠小于小車質量M

(2)小車經過光電門AB的瞬時速度為vA_______vB_______.如果關系式_______在誤差允許范圍內成立,就驗證了動能定理.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,萬有引力常量為G,不考慮地球自轉的影響.

(1)求衛星環繞地球運行的第一宇宙速度v1

(2)若衛星繞地球做勻速圓周運動且運行周期為T,求衛星運行半徑r

(3)由題目所給條件,請提出一種估算地球平均密度的方法,并推導出密度表達式.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在如圖甲所示的平面直角坐標系內,有三個不同的靜電場;第一象限內有由位于原點O的電荷量為Q的點電荷產生的電場E1(僅分布在第一象限內),第二象限內有沿x軸正方向的勻強電場E2,第四象限內有電場強度大小按圖乙所示規律變化、方向平行x軸的電場E3,電場E3以沿x軸正方向為正,變化周期.一質量為m、電荷量為q的正離子(重力不計)從()點由靜止釋放,進入第一象限后恰能繞O點做圓周運動.以離子經過x軸時為計時起點,已知靜電力常量為k,求:

(1)離子剛進入第四象限時的速度大小;

(2)E2的大小;

(3)當時,離子的速度大小;

(4)當時,離子的坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,足夠長的光滑平行金屬導軌MNPQ所在平面與水平面成30°角,兩導軌的間距l=0.50 m,一端接有阻值R=1.0 Ω的電阻.質量m=0.10 kg的金屬棒ab置于導軌上,與導軌垂直,電阻r=0.25 Ω.整個裝置處于磁感應強度B=1. 0 T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向下.t=0時刻,對金屬棒施加一平行于導軌向上的外力F,使之由靜止開始運動,運動過程中電路中的電流隨時間t變化的關系如圖乙所示.電路中其他部分電阻忽略不計,g10 m/s2.求:

14.0 s末金屬棒ab瞬時速度的大小;

23.0 s末力F的大小;

3已知04.0 s時間內電阻R上產生的熱量為0.64 J,試計算F對金屬棒所做的功.

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同步練習冊答案
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