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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖,傾角為300的光滑斜面固定在水平面上,勁度系數為k的輕彈簧一端固定在斜面 底端的擋板上,另一端與質量為m的物塊A連接,A靜止于P點。現對A施加一方向平行于斜面向上、大小F =mg的恒定拉力,使A向上運動。若運動過程中,彈簧形變未超過彈性限度,重力加速度為g,則( )

A. 剛施加拉力F時,A的加速度大小為0. 5g

B. 速度最大時,AP點的距離為

C. A上升到最高點的進程中,A和彈簧系統的機械能先增加后減小

D. A上升到最高點的過程中,A的機械能先增加后減小

【答案】D

【解析】A、施加拉力前,彈簧被壓縮x,沿斜面方向,可知由牛頓第二定律,解得,方向沿斜面向上,故A錯誤。B物塊先向上加速運動后減速運動,當a=0時速度最大,有,解得伸長量為,故AP點的距離為B錯誤。C、物塊和彈簧的系統在上升過程中除重力和彈簧彈力做功外,其它力F一直做正功,故機械能一直增大,故C錯誤。DA的機械能由拉力F和彈簧彈力做功衡量,兩個力的合力先向上后向下,故先做正功后做負功,則機械能先增大后減小。故D正確。故選D.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在水平面上固定有相互垂直的擋板,質量均為的兩個小球(均可視為質點)通過鉸鏈用剛性輕桿連接,分別停靠在兩擋板上,點的距離為。現用沿方向的恒力作用于上,由靜止開始沿擋板運動,沿擋板運動,不計一切摩擦,則下列說法正確的是(

A. 碰到前,桿對一直做正功

B. 碰到前,當的速度最大時,球的加速度為

C. 碰到時的速度大小為

D. 碰到前,的加速度方向始終沿方向

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】已知磁敏電阻在沒有磁場時電阻很小在有磁場時電阻很大并且磁場越強阻值越大為了探測有無磁場利用磁敏電阻作為傳感器設計了如圖所示電路電源電動勢E和內阻r不變,在沒有磁場時,條件變阻器R使電燈發光,當探測裝置從無磁場區進入強磁場區(設電燈L不會燒壞),則

A. 電燈L變亮

B. 電流表示數增大

C. 變阻器R的功率增大

D. 磁敏電阻兩端的電壓減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲,間距L=l m且足夠長的光滑平行金屬導軌cdef固定在水平面(紙面)上,右側cf間接有R=2 Ω的電阻。垂直于導軌跨接一根長l=2 m、質量m=0.8 kg的金屬桿,金屬桿每米長度的電阻為2 Ωt=0時刻,寬度a=1.5 m的勻強磁場左邊界緊鄰金屬桿,磁場方向豎直向下、磁感應強度大小B=2 T。從t=0時刻起,金屬桿(在方向平行于導軌的水平外力F作用下)和磁場向左運動的速度一時間圖像分別如圖乙中的 ①和②。若金屬桿與導軌接觸良好,不計導軌電阻,則)( )

A. t=0時刻,R兩端的電壓為

B. t=0.5 s時刻,金屬桿所受安培力的大小為1N、方向水平向左

C. t=l.5 s時刻,金屬桿所受外力F做功的功率為4.8 W

D. 金屬桿和磁場分離前的過程中,從cf通過電阻R的電荷量為0.5 C

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在一足夠大的水平向右勻強電場中,有一光滑絕緣水平面。將質量分別為mM(m<M)的金屬塊AB用一根短的絕緣線連接,靜置于該絕緣面上,現使A帶正電,AB將在電場力作用下一起向右運動(運動過程中A的電荷量不變),A運動的加速度大小為a1,繩子拉力大小為F1:將AB接觸一下(AB電荷總量與接觸前相等),把AB靜置于該絕緣面上,AB在電場力作用下一起向右運動,運動過程中絕緣線始終繃系,A運動的加速度大小為a2,繩子拉力大小為F2.AB間的庫侖斥力小于B受到的電場力,則下列關系式正確的是( )

A. a1= a2

B. a1<a2

C. F1 >F2

D. F1 =F2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在玻爾的原子結構理論中氫原子由高能態向低能態躍遷時能發出一系列不同頻率的光波長可以用巴耳末一里德伯公式 來計算式中為波長,R為里德伯常量,nk分別表示氫原子躍遷前和躍遷后所處狀態的量子數對于每一個 。其中賴曼系諧線是電子由的軌道躍遷到的軌道時向外輻射光子形成的巴耳末系譜線是電子由 的軌道躍遷到的軌道時向外輻射光子形成的。

(1)如圖所示的裝置中K為一金屬板A為金屬電極都密封在真空的玻璃管中S為石英片封蓋的窗口單色光可通過石英片射到金屬板K上。實驗中當滑動變阻器的滑片位于最左端用某種頻率的單色光照射K電流計G指針發生偏轉向右滑動滑片AK的電勢低到某一值 (遏止電壓)電流計C指針恰好指向零現用氫原子發出的光照射某種金屬進行光電效應實驗。若用賴曼系中波長最長的光照射時,遏止電壓的大小為若用巴耳末系中的光照射金屬時,遏止電壓的大小為金屬表面層內存在一種力阻礙電子的逃逸。電子要從金屬中掙脫出來必須克服這種阻礙做功。使電子脫離某種金屬所做功的最小值,叫做這種金屬的出功。已知電子電荷量的大小為e真空中的光速為c,里德伯常量為R。試求

a賴曼系中波長最長的光對應的頻率

b普朗克常量h和該金屬的逸出功

(2)光子除了有能量還有動量動量的表達式為 (h為普朗克常量)

a請你推導光子動量的表達式

b.處于n=2激發態的某氫原子以速度運動當它向的基態躍遷時沿與相反的方向輻射一個光子。輻射光子前后可認為氫原子的質量為M不變。求輻射光子后氫原子的速度 (hRM表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學利用自由落體運動來研究勻變速直線運動的規律,設計了如圖所示的裝置.實驗中將打點計時器固定在豎直方向上,質量為m1的物體A與質量為m2的物體Bm1<m2)通過輕繩懸掛在定滑輪上,物體A通過鐵夾與紙帶相連接。開始時物體A與物體B均處于靜止狀態,之后將它們同時釋放。圖所示為實驗中打點計時器打出的一條點跡清晰的紙帶,O是打點計時器打下的第一個點,ABCD.……是按打點先后順序依次選取的計數點,在相鄰兩個計數點之間還有四個點沒有畫出。打點計時器使用的交流電頻率為50Hz.

1)將各計數點至O點的距離依次記為s1s2s3s4...….實際測得s2=1.60cms4=6.40cm,請計算打點計時器打下C點時物體A的速度大小是_________m/s

2)乙同學們根據測出的物體A上升高度s與相應的時間,描繪t 出如圖所示的s-t2圖線,由此可以求出物體的加速度大小為__________m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一正方體盒子處于豎直向上勻強磁場中,盒子邊長為L,前后面為金屬板,其余四面均為絕緣材料,在盒子左面正中間和底面上各有一小孔(孔大小相對底面大小可忽略),底面小孔位置可在底面中線MN間移動,現有一些帶-q電荷量的液滴從左側小孔以某速度進入盒內,由于磁場力作用,這些液滴會偏向金屬板,從而在前后兩面間產生電壓,(液滴落在底部絕緣面或右側絕緣面時仍將向前后金屬板運動,帶電液滴到達金屬板后將電量傳給金屬板后被引流出盒子),當電壓達穩定后,移動底部小孔位置,若液滴速度在某一范圍內時,可使得液滴恰好能從底面小孔出去,現可根據底面小孔到M點的距離d計算出穩定電壓的大小,若已知磁場的磁感應強度為B,則以下說法正確的是(  )

A. 穩定后前金屬板電勢較低

B. 穩定后液滴將做勻變速曲線運動

C. 穩定電壓為UBd

D. 能計算出穩定電壓為Bd

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,一位同學利用光電計時器等器材做驗證機械能守恒定律的實驗.有一直徑為d、質量為m的金屬小球從A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得AB間的距離為H(Hd),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當地的重力加速度為g.則:

1如圖乙所示,用游標卡尺測得小球的直徑d=________ mm.

2小球經過光電門B時的速度表達式為________

3多次改變高度H,重復上述實驗,作出H的變化圖象如圖丙所示,當圖中已知量t0H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足表達式________時,可判斷小球下落過程中機械能守恒.

(4)實驗中發現動能增加量ΔEk總是稍小于重力勢能減少量ΔEp,增加下落高度后,則ΔEpΔEk________(增大減小不變”)

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同步練習冊答案
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