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【題目】一根彈簧的彈力位移圖象如圖所示,那么彈簧由伸長量8 cm到伸長量4 cm的過程中,彈力做功和彈性勢能的變化量為

A. 3.6 J、–3.6 J B. –3.6 J、3.6 J C. 1.8 J、–1.8 J D. –1.8 J、1.8 J

【答案】C

【解析】由胡克定律:F=kx,可知Fx圖象的斜率表示彈簧勁度系數,故該彈簧的勁度系數為:

彈性勢能的表達式為:,故將此彈簧從原長拉伸4cm時,它的彈性勢能為:

彈簧拉伸8cm時,它的彈性勢能為:

故彈簧由伸長量8 cm到伸長量4 cm的過程中,彈力做功和彈性勢能的變化量為:,

當彈簧由伸長量8cm到伸長量4cm的過程中,根據功能轉化,彈力做的功為:W=△Ep=1.8J

故選:C。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內的半圓形粗糙導軌在B點銜接,導軌半徑為R.一個質量為m的物塊將彈簧壓縮后靜止在A處,釋放后在彈力的作用下獲得向右的速度,當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能到達最高點C.求:

(1)彈簧對物塊的彈力做的功;

(2)物塊從BC克服阻力做的功;

(3)物塊離開C點后落回水平面時其動能的大小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】交流發電機線圈電阻r=1 Ω,用電器電阻R=9 Ω,電壓表示數為9 V,如圖所示,那么該交流發電機

A電動勢的峰值為10 V

B電動勢的有效值為9 V

C交流發電機線圈通過中性面時電動勢的瞬時值為

D交流發電機線圈自中性面轉過90°的過程中的平均感應電動勢為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某電場是由平面內兩個相同的點電荷產生的,其中一個點電荷固定不動且到P點的距離為d,另一個點電荷以恒定的速率在該平面內繞P點做勻速圓周運動,P點的電場強度大小隨時間變化的圖象如圖所示,圖線AC段與CE段關于直線t=t0對稱,若撤去運動點電荷,測得P點場強大小為E0,已知EA=EE=E0EB=ED=E0EC=0,靜電力常量為k,不考慮磁場因素,則下列說法正確的是( )

A. 運動電荷做勻速圓周運動的半徑為2d

B. .運動電荷的速率為

C. 0~時間內,運動電荷的位移大小為

D. 0~時間內,運動電荷的位移大小為d

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一根張緊的水平彈性長繩上的ab兩點,相距14.0mb點在a點的右方,如圖所示。當一列簡諧橫波沿此長繩向右傳播時,若a點的位移達到正向最大值時,b點的位移恰為零,且向下運動,經過1.00s后,a點的位移為零,且向下運動,而b點的位移達到負向最大值,則這簡諧橫波的波速可能等于(

A. m/s B. m/s

C. 6m/s D. 14m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(1)下列說法中正確的是________.

A.擴散現象不僅能發生在氣體和液體中,固體中也可以

B.巖鹽是立方體結構,粉碎后的巖鹽不再是晶體

C.地球大氣的各種氣體分子中氫分子質量小,其平均速率較大,更容易掙脫地球吸引而逃逸,因此大氣中氫含量相對較少

D.從微觀角度看氣體壓強只與分子平均動能有關

E.溫度相同的氫氣和氧氣,分子平均動能相同

(2)一氣象探測氣球,在充有壓強為76 cmHg、溫度為27 ℃的氫氣時,體積為3.5 m3.當氣球上升到6.50 km高空的過程中,氣球內氫氣的壓強逐漸減小,但通過加熱使氣體溫度保持不變,氣球到達的6.50 km處的大氣壓強為36.0 cmHg,這一高度氣溫為-48.0 ℃,以后保持氣球高度不變.求:

①氣球在6.50 km處的體積;

②當氫氣的溫度等于-48.0 ℃后的體積.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一個半徑為R的透明球體放置在水平面上,一束藍光從A點沿水平方向射入球體后經B點射出,最后射到水平面上的C點.已知OA=R,該球體對藍光的折射率為.則:

(1)它從球面射出時的出射角β為多少?

(2)若光在真空中的傳播速度為c,那么,請推導出光從A點傳播到C點所需 時間t的表達式(用c,R表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖中,輕彈簧的一端固定,另一端與滑塊B相連,B靜止在水平導軌上,彈簧處在原長狀態。另一質量與B相同滑塊A,從導軌上的P點以某一初速度向B滑行,當A滑過距離時,與B相碰,碰撞時間極短,碰后AB緊貼在一起運動,但互不粘連。已知最后A恰好返回出發點P并停止。滑塊AB與導軌的滑動摩擦因數都為 ,運動過程中彈簧最大形變量為 ,求AP出發時的初速度。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根等高光滑的四分之一圓弧形軌道與一足夠長水平軌道相連,圓弧的半徑為R0、軌道間距為L1=1m,軌道電阻不計.水平軌道處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B1=1T,圓弧軌道處于從圓心軸線上均勻向外輻射狀的磁場中,如圖所示.在軌道上有兩長度稍大于L1、質量均為m=2kg、阻值均為R=0.5Ω的金屬棒a、b,金屬棒b通過跨過定滑輪的絕緣細線與一質量為M=1kg、邊長為L2=0.2m、電阻r=0.05Ω的正方形金屬線框相連.金屬棒a從軌道最高處開始,在外力作用下以速度v0=5m/s沿軌道做勻速圓周運動到最低點MN處,在這一過程中金屬棒b恰好保持靜止.當金屬棒a到達最低點MN處被卡住,此后金屬線框開始下落,剛好能勻速進入下方h=1m處的水平勻強磁場B3中,B3T.已知磁場高度H>L2.忽略一切摩擦阻力,重力加速度為g=10m/s2.求:

(1)輻射磁場在圓弧處磁感應強度B2的大小;

(2)從金屬線框開始下落到進入磁場前,金屬棒a上產生的焦耳熱Q;

(3)若在線框完全進入磁場時剪斷細線,線框在完全離開磁場B3時剛好又達到勻速,已知線框離開磁場過程中產生的焦耳熱為Q1=10.875J,則磁場的高度H為多少.

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