如图所示,底端固定在水平面上的轻弹簧竖直放置,物块A、B叠放在弹簧上,物块相互绝缘且质量均为1.0kg,A带正电且电荷量为0.2C,B不带电。开始处于静止状态,此时弹簧压缩了10cm,若突然施加竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为5N,,则( )
A.电场强度大小为,方向竖直向上 |
B.此后系统振动的振幅为10cm |
C.施加电场后系统机械能的最大增加量为1.0J |
D.一起振动的最大加速度为 |
21-22高三上·山东潍坊·阶段练习 查看更多[2]
更新时间:2021-12-24 19:19:38
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【推荐1】如图所示,倾角为30°的光滑斜面底端固定一轻弹簧,O点为原长位置。质量为0.5kg的滑块从斜面上A点由静止释放,物块下滑并压缩弹簧到最短的过程中,最大动能为8J。现将物块由A点上方0.4m处的B点由静止释放,弹簧被压缩过程中始终在弹性限度内,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.A点到O点的距离等于3.2m |
B.从B点释放后滑块运动的最大动能为9J |
C.从B点释放滑块被弹簧弹回经过A点的动能小于1J |
D.从B点释放弹簧最大弹性势能比从A点释放增加了1J |
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【推荐2】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则( )
A.A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 |
B.弹簧恢复的原长时,物体B的速度达到最大值 |
C.外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g+a) |
D.B与弹簧组成的系统的机械能先逐渐减小,后保持不变 |
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名校
【推荐3】如图所示,光滑细杆AB倾斜固定,与水平方向夹角为45°,一轻质弹簧的一端固定在O点,另一端连接质量为m的小球,小球套在细杆上,O与细杆上A点等高,O与细杆AB在同一竖直平面内,OB竖直,OP垂直于AB,且OP=L,当小球位于细杆上A、P两点时,弹簧弹力大小相等。现将小球从细杆上的A点由静止释放,在小球沿细杆由A点运动到B点的过程中(已知重力加速度为g,弹簧一直处于弹性限度内且不弯曲),下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹性势能先减小后增大 |
B.小球加速度大小等于g且方向沿杆向下的位置有两个 |
C.小球运动到B点时的动能为mgL |
D.小球从A点运动到P点,机械能减少了mgL |
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【推荐1】如图所示,一辆质量为M的小车静止在光滑的水平面上,在小车两侧立柱的横梁上固定一条长为L不可伸长的水平轻细绳,细绳另一端系有质量为m的小球,小球由静止释放,此后小车做往复运动,不计一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g。那么,在小车往复运动的过程中( )
A.在任意时刻,小球和小车的动量一定大小相等、方向相反 |
B.小球第一次在O点右侧能到达的最高点,可能比初始释放点低,原因是M、m的大小关系未知,可能出现到右侧最高点时小球的速度为零而小车的速度不为零 |
C.小车运动的动能最大时,小球的重力势能最小 |
D.小车往复运动的振幅恒为 |
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名校
【推荐2】如图所示,一根不计质量的弹簧竖直悬吊铁块M,在其下方吸引了一磁铁m,已知弹簧的劲度系数为k,磁铁对铁块的最大吸引力等于3mg,不计磁铁对其它物体的作用并忽略阻力,为了使M和m能够共同沿竖直方向作简谐运动,那么 ( )
A.它处于平衡位置时弹簧的伸长量等于 |
B.振幅的最大值是 |
C.弹簧弹性势能最大时,弹力的大小等于 |
D.弹簧运动到最高点时,弹簧的弹力等于0 |
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【推荐1】如图所示,在竖直放置的平行板电容器的左极板附近的P点由静止释放一个可视为质点的带电小球,小球将运动到电容器的右极板。不考虑小球到达右极板后的运动情况,则此次运动过程中,小球在任意相等时间内的( )
A.位移增量相同 | B.速度增量相同 |
C.动能增量相同 | D.机械能增量相同 |
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【推荐2】如图所示,在水平地面上方有水平向右的匀强电场,其电场强度的大小为E,在地面上O点处有一足够大的固定绝缘平板OM与水平地面夹角,在地面上到O点距离为d的P点处有带电小球。已知小球的质量为m,当给小球一垂直于OM方向的初速度时,小球恰好沿垂线PN运动到绝缘平板上的N点且未发生碰撞。小球可视作质点,重力加速度为g。下列说法错误的是( )
A.小球所带的电量为 |
B.小球初速度的大小为 |
C.若给小球一个垂直地面竖直向上的初速度,小球仍能打到绝缘平板上 |
D.若给小球一个平行于绝缘平板MN的初速度,小球经过时间又落回地面 |
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