如图所示,轻质弹簧一端固定在斜面末端木板上,物块A压缩弹簧后由静止释放,离开弹簧沿斜面向上运动到最大位移时,立即将物块B轻放在A右侧,A、B由静止开始一起沿斜面向下运动,当A回到初始位置时速度为零。已知物块A、B质量相等,与斜面间的动摩擦因数
相同、弹簧未超过弹性限度,斜面的倾角为
,则( )
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A.![]() |
B.弹簧原长时物块A的速度最大 |
C.物块A离开弹簧后向上运动的加速度与向下运动的加速度大小之比为2:1 |
D.物块A离开弹簧后向上运动的加速度与向下运动的加速度大小之比为3:1 |
更新时间:2023-01-13 10:39:32
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【推荐1】将一个分子
固定在O点,另一分子
放在图中的
点,两分子之间的作用力与其间距的关系图线如图所示,虚线1表示分子间相互作用的斥力,虚线2表示分子间相互作用的引力,实线3表示分子间相互作用的合力,如果将分子
从
点无初速度释放,分子
仅在分子力的作用下始终沿水平方向向左运动,则下列说法正确的是( )
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A.分子![]() ![]() ![]() |
B.分子![]() ![]() |
C.分子![]() ![]() |
D.分子![]() ![]() ![]() |
E.该图能表示固、液、气三种状态下分子力的变化规律 |
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【推荐2】水平地面上一质量为m的物体在竖直向上的恒力F的作用下由静止向上运动,经时间t撤掉力F,之后再经时间t物体返回地面.若重力加速度g及m、t均为已知量(忽略空气阻力),则
A.拉力F=![]() |
B.物体能上升的最大高度h=![]() |
C.物体落到地面前瞬间的速度v=![]() |
D.撤掉拉力F瞬间物体的速度为![]() |
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【推荐1】如图所示,物体A在固定的粗糙斜面B上,然后在A上施加一个竖直向下的恒力F,下列说法中正确的有( )
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![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/1/30/2647374459076608/2649288693137408/STEM/52c65a2c-e539-4ecf-95c4-5681da088047.png?resizew=143)
A.若A原来静止,则施加力F后,A仍保持静止 |
B.若A原来匀速下滑,则施加力F后,A仍匀速下滑 |
C.若A原来加速下滑,则施加力F后,A的加速度大小不变 |
D.无论A原来的运动状态如何,施加力F后,A所受的合力不变 |
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【推荐2】如图甲所示,足够长的斜面倾角为θ,一质量为m的物块,从斜面上的某位置由静止开始下滑。斜面与物块间的动摩擦因数μ随物块位移x的变化规律如图乙所示,物块的加速度随位移变化规律如图丙所示,取沿斜面向下为x轴正方向,下列说法正确的是( )
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![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/10/15/2829650221432832/2830036750778368/STEM/fbe1fb5b-1701-4810-8fd5-83b35811bf67.png?resizew=549)
A.图乙中x0处对应的纵坐标为![]() |
B.物块的最大速度为![]() |
C.物块运动过程中一直处于失重状态 |
D.物块从开始运动至最低点的过程中损失的机械能为![]() |
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【推荐1】如图所示,用汽车可将质量为m的工件由河底的M点运送到地面上的O点,整个过程中汽车对轻绳的拉力大小始终为F,工件始终没离开接触面,忽略轻绳与滑轮的摩擦。已知
,工件在M点时轻绳与水平面的夹角为
,工件与接触面之间的动摩擦因数为
,重力加速度为
。则整个运动过程中( )
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A.工件克服重力所做的功为![]() |
B.接触面对工件的支持力做功为![]() |
C.轻绳的拉力对工件做功为![]() |
D.工件克服摩擦力做功为![]() |
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【推荐2】我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/7/8/1e80fc89-97a3-434d-9e32-b538a9f71227.png?resizew=97)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/7/8/1e80fc89-97a3-434d-9e32-b538a9f71227.png?resizew=97)
A.火箭的加速度为零时,动能也为零 |
B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的重力势能 |
C.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量 |
D.火箭所受重力、高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量 |
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