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【題目】(單)一根輕彈簧豎直固定在地上,上端的小球處于靜止狀態,且與彈簧栓接,現對小球施加一個豎直向上的恒力F,使小球從A由靜止開始向上運動,到達B點時彈簧恢復原長,在此過程中,恒力F對小球做功10J,小球克服重力做功8J,彈簧對小球施加的彈力對小球做功5J,下列說法正確的是

A. 小球的動能增加了7J

B. 小球的重力勢能減少了8J

C. 彈簧的彈性勢能增加了5J

D. 小球和彈簧組成的系統機械能增加了13J

【答案】A

【解析】

本題根據動能定理和功能關系分析,由重力以外的力做功等于機械能的變化量分析機械能的變化;克服重力做的功等于重力勢能的變化量.由能量守恒定律分析彈簧的彈性勢能如何變化.

A、小球從靜止運動到B點時,由動能定理可知,合外力的功等于動能的變化量, ,則小球的動能增加了 ,A正確;

B、小球克服重力做功8J,則重力勢能的增加了8J,故B錯誤;

C、彈簧對小球施加的彈力對小球做功5J,則彈簧的彈性勢能減少了5J,C正確;

D、小球和彈簧組成的系統機械能的變化量取決于恒力F做功,恒力F對小球做功10J,小球的機械能增加了10J,D錯誤.

練習冊系列答案
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【題目】在一個水平面上建立x軸,在過原點O垂直于x軸的平面的右側空間有一個勻強電場,場強大小E=6.0×105 N/C,方向與x軸正方向相同。在O處放一個電荷量q=-5.0×10-8 C,質量m=1.0×10-2 kg的絕緣物塊。物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.20,沿x軸正方向給物塊一個初速率v0=2.0 m/s,如圖所示。(g取10 m/s2)試求:

(1)物塊向右運動的最大距離;

(2)物塊最終停止的位置。

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板間帶電質點P原處于靜止狀態,不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器R4的滑片向b端移動時,則(  )

A. 電壓表讀數增大

B. 電流表讀數增大

C. R3上消耗的功率逐漸減小

D. 質點P仍處于靜止狀態

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1)使傳送帶固定不動,問滑塊能否滑離傳送帶?摩擦產生的熱量是多少?

2)傳送帶逆時針以v2=1m/s勻速運動,問滑塊能否滑離傳送帶?產生的熱量是多少?

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【題目】一帶正電的小球以一定的初速度豎直向下進入一復合場中下列有可能使小球繼續 豎直向下運動的是

A. B.

C. D.

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【題目】如圖所示,1/4圓弧軌道AB與水平軌道BC相切于B點,兩軌道平滑連接且與小物塊動摩擦因數相同。現將可視為質點的小物塊從圓弧軌道的A點由靜止釋放,最終在水平軌道上滑行一段距離停在C點,此過程中小物塊重力做功為W1、克服摩擦阻力做功為W2。再用沿運動方向的外力F將小物塊從C點緩慢拉回A點,拉力做功為W3、克服摩擦阻力做功為W4。則給定各力做功大小關系式正確的是

A. W2 = W4 B. W1 =W2 C. W3 =Wl+ W2 D. W3 =Wl +W4

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【題目】電子在電壓為加速電場加速后,在距兩極板等距處垂直進入平行板進入偏轉電場,并從偏轉電場右下端射出,偏轉電場電壓為。若板間距離d =0.176m,板長為L =0.176m,電子的荷質比為(電子的電荷量與電子質量的比值)則:

(1)電子從靜止到離開加速電場時的速度多大?

(2)電子在偏轉電場經歷的總時間為多久?

(3)電子在偏轉電場偏移的距離y多大?

(參考數據:

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【題目】我國首顆量子科學實驗衛星于2016年8月16日1點40分成功發射.量子衛星成功運行后,我國將在世界上首次實現衛星和地面之間的量子通信,構建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系.假設量子衛星軌道在赤道平面,如圖所示.已知量子衛星的軌道半徑是地球半徑的m倍,同步衛星的軌道半徑是地球半徑的n倍,圖中P點是地球赤道上一點,由此可知(  )

A. 同步衛星與量子衛星的運行周期之比為

B. 同步衛星與P點的速率之比為

C. 量子衛星與同步衛星的速率之比為

D. 量子衛星與P點的速率之比為

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【題目】壓敏電阻的阻值會隨所受壓力的增大而減小。一同學利用壓敏電阻設計了判斷升降機運動狀態的裝置,如圖所示,將壓敏電阻平放在升降機內,受壓面朝上,在上面放一物體m,升降機靜止時電流表示數為I0,如圖甲所示。當升降機在其它不同的運動過程中,電流表的示數分別如圖乙、丙、丁所示,則下列判斷中正確的是

A. 壓敏電阻所受壓力越大,電流表示數就越大

B. 如圖乙所示,升降機可能做加速度增大的變加速上升運動

C. 如圖丙所示,升降機內的物體處于超重狀態

D. 如圖丁所示,升降機內的物體處于失重狀態

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