如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( )
A.平行于斜面向上的拉力F一直增大 |
B.t2时刻,弹簧形变量为 |
C.从0开始到t1时刻,弹簧释放的弹性势能为 |
D.t2时刻弹簧恢复到原长,物块A达到速度最大值 |
更新时间:2023-01-21 17:12:01
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【推荐1】如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连。现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动经过B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于两位置时弹簧弹力大小相等。在小球由A到B的过程中( )
A.加速度等于重力加速度的位置有一处 |
B.弹簧弹力的功率为0的位置只有一处 |
C.弹簧弹力对小球做功等于零 |
D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离 |
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【推荐2】如图所示,质量的物块放置在竖直固定的弹簧上方(未栓接),用力向下压物块至某一位置,然后由静止释放,取该位置为物块运动的起始位置,物块上升过程的图像如图所示,不计空气阻力,重力加速度。则下列说法正确的是( )
A.物块运动过程的最大加速度大小为 | B.弹簧的劲度系数为 |
C.弹簧最大弹性势能为 | D.物块加速度为0时离开弹簧 |
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【推荐3】如图所示,一长木板放置在水平地面上,一根轻弹簧右端固定在长木板上,左端连接一个质量为m的小物块,小物块可以在木板上无摩擦滑动.现在用手固定长木板,把小物块向左移动,弹簧的形变量为x1;然后,同时释放小物块和木板,木板在水平地面上滑动,小物块在木板上滑动;经过一段时间后,长木板达到静止状态,小物块在长木板上继续往复运动.长木板静止后,弹簧的最大形变量为x2.已知地面对长木板的滑动摩擦力大小为Ff.当弹簧的形变量为x时,弹性势能Ep=kx2,式中k为弹簧的劲度系数.由上述信息可以判断( )
A.整个过程中小物块的速度可以达到 |
B.整个过程中木板在地面上运动的路程为 |
C.长木板静止后,木板所受的静摩擦力的大小不变 |
D.若将长木板改放在光滑地面上,重复上述操作,则运动过程中物块和木板的速度方向可能相同 |
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【推荐1】如图所示:竖直平面内有一矩形导体框从某一高度a处落入一区域足够大的匀强磁场中,则导体框由a处运动至b处的过程中,图象肯定不正确的是( )
A. | B. | C. | D. |
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【推荐2】在足够长的倾斜长直轨道上,先后将甲、乙两个相同小球以相同的初速度在同一位置沿轨道向斜上方弹出,它们运动的v -t图像如图所示。据图可知下列说法错误的是( )
A.该轨道是光滑轨道 |
B.t=4 s时,两球相对于出发点的位移相等 |
C.两球在轨道上发生的碰撞是完全非弹性碰撞 |
D.两小球回到出发点时的速度大小为10 cm/s |
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【推荐1】如图甲所示,将一圆环套在固定的足够长的水平杆上,环的内径略大于杆的截面直径,对环施加一斜向上与杆的夹角为θ的拉力F,当拉力逐渐变大时环的加速度随拉力F的变化规律如图乙所示。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A.圆环的质量为0.5kg |
B.圆环与杆之间的动摩擦因数为0.2 |
C.当F=10N时,圆环的加速度大小为12m/s2 |
D.当圆环受到的摩擦力大小为1N时,圆环的加速度大小可能为8.75m/s2 |
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【推荐2】类比方法在物理学的发展中起着及其重要的作用,其主要有因果类比、数学类比、概念类比和模型类比。请同学们类比利用图像的面积来推导匀变速直线运动位移公式的方法,解决下面情境中的问题。如图所示,水平面由光滑和粗糙两方形区域组成,质量为m,长为L的长方体匀质物块,从光滑面以速度垂直于分界线进入到粗糙面,已知物块与粗糙面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,则该过程中物块刚好有一半进入粗糙面时的速度为( )
A. | B. |
C. | D. |
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