【題目】如圖所示,質量M的小球套在固定傾斜的光滑桿上,原長為l0的輕質彈簧一端固定于O點,另一端與小球相連,彈簧與桿在同一豎直平面內.圖中AO水平,BO間連線長度恰好與彈簧原長相等,且與桿垂直, O′在O的正下方,C是AO′段的中點,θ=30°.現讓小球從A處由靜止釋放,下列說法正確的有
A.下滑過程中小球的機械能守恒
B.小球滑到B點時的加速度為
C.小球下滑到B點時速度最大
D.小球下滑到C點時的速度為
【答案】BD
【解析】
由題中“質量M的小球套在固定傾斜的光滑桿上”可知,本題考查物體運動過程中能量、速度和加速度的變化,根據能量守恒定律和牛頓第二定律可分析本題。
A、下滑過程中小球的機械能會和彈簧的彈性勢能相互轉化,因此小球的機械能不守恒,故A錯誤;
B、因為在B點,彈簧恢復原長,因此重力沿桿的分力提供加速度,根據牛頓第二定律可得
解得
故B正確;
C、到達B點加速度與速度方向相同,因此小球還會加速,故C錯誤;
D、因為C是AO′段的中點,θ=30°,所以當小球到C點時,彈簧的長度與在A點時相同,故在從A到C的過程中彈簧彈性勢能沒變,小球重力做功全部轉化為小球的動能,所以得
解得
故D正確。
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【題目】釷具有放射性,它能放出一個新的粒子而變?yōu)?/span>鏷,同時伴隨有γ射線產生,其方程為,釷的半衰期為24天。則下列說法正確的是( 。
A.X為電子
B.X是釷核中的一個中子轉化成一個質子時產生的
C.的比結合能比的比結合能大
D.1g釷經過120天后還剩0.2g釷
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【題目】下列說法正確的是
A.原子的核式結構模型是湯姆孫最早提出的
B.鈾核()衰變?yōu)殂U核()的過程中,要經過8次α衰變和6次β衰變
C.一個氫原子從量子數n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時最多可輻射3種不同頻率的光子
D.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能是因為這束光的強度太小
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【題目】如圖是某同學記錄的演示楞次定律的實驗筆記,經檢查,不符合實驗事實的是( 。
A.線圈與條形磁鐵相互排斥B.線圈與條形磁鐵相互吸引
C.線圈與條形磁鐵相互排斥D.線圈與條形磁鐵相互吸引
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【題目】如圖所示,水平光滑長桿上套有一物塊Q,跨過懸掛于O點的輕小光滑圓環(huán)的細線一端連接Q,另一端懸掛一物塊P.設細線的左邊部分與水平方向的夾角為θ,初始時θ很。F將P、Q由靜止同時釋放,在物塊P下落過程中,下列說法正確的有
A.當θ=60°時,P、Q的速度之比是1:2
B.當θ=90°時,Q的速度最大
C.物塊P一直處于失重狀態(tài)
D.繩對Q的拉力始終大于P的重力
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【題目】如圖所示,小滑塊A(可視為質點)的質量為2m,木板B的質量為m、長度為L,兩物體靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數為μ,B與地面間的動摩擦因數為.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現對A施加一水平拉力F,求:
(1)B與地面間的最大靜摩擦力Fmax;
(2)當兩物體剛發(fā)生相對滑動時,拉力F的大小.
(3)當拉力F=4 μmg時,A離開B所需的時間t.
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【題目】如圖所示,一質量為mB=0.2kg的木板B靜止在光滑的水平面上,其右端上表面緊靠一固定斜面軌道的底端(斜面底端與木板B右端的上表面之間由一段小圓弧平滑連接),軌道與水平面的夾角;一質量為mA=0.2kg的小物塊A由斜面軌道上距軌道底端x0=2.0m處靜止釋放,物塊A剛好沒有從木板B的左端滑出。已知物塊A與斜面之間動摩擦因數為μ1=0.25,A與B之間的動摩擦因數為μ2=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物塊A可看作質點。試求:
(1)物塊A剛滑上木板B時的速度為多大?
(2)物塊A從剛滑上木板B到相對木板B靜止共經歷了多長時間?
(3)木板B有多長?
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【題目】放置的長直密繞螺線管接入如圖甲所示的電路中,通有俯視順時針方向的電流,其大小按圖乙所示的規(guī)律變化。螺線管內中間位置固定有一水平放置的硬質閉合金屬小圓環(huán)(未畫出),圓環(huán)軸線與螺線管軸線重合。下列說法正確的是( )
A.時刻,圓環(huán)有擴張的趨勢
B.時刻,圓環(huán)有收縮的趨勢
C.和時刻,圓環(huán)內的感應電流大小相等
D.時刻,圓環(huán)內有俯視逆時針方向的感應電流
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【題目】如圖所示為兩塊光滑的擋板在豎直平面內組成的V形裝置,夾角恒為60°,裝置內放一小球,開始時OB板處于豎直狀態(tài),現讓裝置在豎直平面內繞O點沿順時針緩慢轉動,在轉至OA處于豎直的過程中
A. 球對OA板的壓力先增大后減小
B. 球對OA板的壓力一直減小
C. 球對OB板的壓力先減小后增大
D. 球對OB板的壓力一直增大
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