【題目】如圖所示,光滑水平面AB與豎直面上的半圓形固定軌道在B點銜接,軌道半徑為R,BC為直徑,一可看成質(zhì)點、質(zhì)量為m的物塊在A點處壓縮一輕質(zhì)彈簧(物塊與彈簧不拴接),釋放物塊,物塊被彈簧彈出后,經(jīng)過半圓形軌道B點時瞬間對軌道的壓力變?yōu)槠渲亓Φ?/span>7倍,之后向上運動恰能通過半圓軌道的最高點C,重力加速度大小為g,不計空氣阻力,則(

A.物塊經(jīng)過B點時的速度大小為

B.剛開始時被壓縮彈簧的彈性勢能為3.5mgR

C.物塊從B點到C點克服阻力所做的功為

D.若剛開始時被壓縮彈簧的彈性勢能變?yōu)樵瓉淼?/span>2倍,物塊到達C點的動能為

【答案】C

【解析】

A.B點由向心力公式可知:

解得:

A項不符合題意;

B.由機械能守恒定律得:剛開始時被壓縮彈簧的彈性勢能

B項不符合題意;

C. 恰能通過半圓軌道的最高點C,物體經(jīng)過C點的速度

B點運動C點,由動能定理得:

解得

C項符合題意;

D. 若剛開始時被壓縮彈簧的彈性勢能變?yōu)樵瓉淼?/span>2倍,因為在半圓軌道運動時,速度變大,壓力變大,摩擦力變大。所以,由功能原理得

解得:物塊到達C點的動能

D項不符合題意。

練習冊系列答案
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【題目】從地面豎直上拋一物體A,同時在離地面某一高度處有另一物體B自由落下,不計空氣阻力,兩物體在空中同時到達同一高度時速率都為v,下列說法中正確的是

A. A物體上拋時的速度大于B物體落地時的速度

B. 物體A、B在空中運動時間相等

C. 物體A能上升的最大高度和物體B開始下落時的高度相等

D. 兩物體在空中同時達到同一高度處一定是B物體開始下落時高度的中點

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B. t=30s時汽車在返回出發(fā)點的途中

C. t=40s時汽車離出發(fā)點最遠

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A. 物體B克服摩擦力的功等于物體B機械能的變化

B. 物體A增加的重力勢能等于物體B克服摩擦力所做的功

C. 細繩對物體A做的功為+mAgh

D. 物體B克服摩擦力所做功為Fh-(mA+mB-mAgh

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【題目】某校有一臺應急給教室電燈供電的備用發(fā)電機,內(nèi)阻為r1 Ω,升壓變壓器的匝數(shù)比為14,降壓變壓器的匝數(shù)比為41,輸電線的總電阻為R4 Ω,全校22個教室,每個教室用“220 V,40 W”的燈泡6盞,應急時要求所有燈都正常發(fā)光,求:

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(3)發(fā)電機的電動勢多大?

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【題目】如圖所示,在光滑、絕緣的水平面上,虛線MN的右側(cè)存在磁感應強度大小為B=2T、方向豎直向下的勻強磁場,MN的左側(cè)有一個質(zhì)量m=0.1kg、bc邊的長度、總電阻R=2Ω的矩形線圈abcd.t=0時,用恒定拉力F拉線圈,使其由靜止開始向右做勻加速直線運動,經(jīng)過1s,線圈的bc邊到達磁場邊界MN,此時立即將拉力F改為變力,又經(jīng)過1s,線圈恰好完全進入磁場.整個運動的過程中,線圈中的感應電流I隨時間t變化的圖像如圖乙所示.求:

(1)線圈bc邊剛進入磁場時的速度和線圈在第1s內(nèi)運動的距離x

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A. 線圈B內(nèi)有順時針方向的電流,線圈有收縮的趨勢

B. 線圈B內(nèi)有順時針方向的電流,線圈有擴張的趨勢

C. 線圈B內(nèi)有逆時針方向的電流,線圈有擴張的趨勢

D. 線圈B內(nèi)有逆時針方向的電流,線圈有收縮的趨勢

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C.物體A與小車B上表面的動摩擦因數(shù)

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