如圖所示一輕質彈簧下端懸掛一質量為m的小球,用手托著,使彈簧處于原長,放手后,彈簧被拉至最長的過程中,下列說法正確的是( )
A.小球先失重后超重 |
B.小球機械能守恒 |
C.小球所受的重力做的功大于彈簧的彈力對小球所做的功 |
D.彈簧最長時,彈簧的彈性勢能、小球的重力勢能之和最大 |
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
在一次國際城市運動會中,要求運動員從高為H的平臺上A點由靜止出發,沿著動摩擦因數為μ的滑道向下運動到B點后水平滑出,最后落在水池中.設滑道的水平距離為L,B點的高度h可由運動員自由調節(取).求:
(1)運動員到達B點的速度與高度h的關系;
(2)運動員要達到最大水平運動距離,B點的高度h應調為多大?對應的最大水平距離xm為多少?
(3)若圖中H=4 m,L=5 m,動摩擦因數μ=0.2,則水平運動距離要達到7 m,h值應為多少?
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
質量相等的均質柔軟細繩A、B平放于水平地面,繩A較長。分別捏住兩繩中點緩慢提起,直到全部離地,兩繩中點被提升的高度分別為hA、hB,上述過程中克服重力做功分別為WA、WB。若( )
A、hA=hB,則一定有WA=WB
B、hA>hB,則可能有WA<WB
C、hA<hB,則可能有WA=WB
D、hA>hB,則一定有WA>WB
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖甲所示,abcd是位于豎直平面內的正方形閉合金屬線框,金屬線框的質量為m,電阻為R。在金屬線框的下方有一勻強磁場區域,MN和M′N′是勻強磁場區域的水平邊界,并與線框的bc邊平行,磁場方向與線框平面垂直,F金屬線框由距MN的某一高度從靜止開始下落,圖乙是金屬線框由開始下落到完全穿過勻強磁場區域瞬間的速度-時間圖象,圖象中坐標軸上所標出的字母均為已知量?芍
A.金屬框初始位置的bc邊到邊界MN的高度為v1t1 |
B.金屬框的邊長為![]() |
C.磁場的磁感應強度為![]() |
D.在進入磁場過程中金屬框產生的熱為mgv1(t2-t1) |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
下列關于功和能的說法正確的是( )
A.功就是能,能就是功 |
B.物體做功越多,物體的能就越大 |
C.外力對物體不做功,這個物體就沒有能量 |
D.能量轉化的多少可用功來量度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,小球在豎直向下的力F作用下,將豎直輕彈簧壓縮,若將力F撤去,小球將向上彈起并離開彈簧,直到速度為零時為止,則小球在上升過程中: ( )
A.小球的動能先增大后減小 |
B.小球在離開彈簧時動能最大 |
C.小球動能最大時彈簧彈性勢能為零 |
D.小球動能減為零時,重力勢能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖,有一寬為L足夠長的光滑水平平行導軌,導軌處于豎直向上勻強磁場中,垂直導軌靜止放有兩根相同的金屬棒,每根棒質量均為M,t =0時刻開始,給金屬棒1一水平向右的外力,使金屬棒1在很短時間內達到速度v0,之后保持v0不變. 此時棒1成為了一個最簡單的發電機,而棒2成為了一個簡單電動機,已知t = t0時刻,金屬棒2也達到一個穩定的速度,且此過程中導體棒2產生焦耳熱為Q,則
A.棒2的穩定速度也為v0 |
B.作用于棒2的安培力做正功,做的功W ="Q" |
C.外力做功為![]() |
D.作用于棒1的安培力做負功,產生電能E=![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,平行金屬導軌豎直放在勻強磁場中,勻強磁場沿水平方向且垂直于導軌平面.導體AC可以貼著光滑豎直長導軌下滑.設回路的總電阻恒定為R,當導體AC從靜止開始下落后,下面敘述中正確的說法有
A.導體下落過程中,機械能守恒 |
B.導體速度達最大時,加速度最大 |
C.導體加速度最大時所受的安培力最大 |
D.導體速度達最大以后,導體減少的重力勢能全部轉化為R中產生的熱量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,豎直向上的勻強電場中,絕緣輕質彈簧直立于地面上,上面放一個質量為m的帶正電的小球,小球與彈簧不連接.現將小球向下壓到某位置后由靜止釋放,若小球從靜止開始運動到離開彈簧的過程中,重力和電場力對小球做功的大小分別為W1和W2,小球離開彈簧時速度為v,不計空氣阻力,則上述過程中
A.帶電小球電勢能增加W2 |
B.彈簧彈性勢能最大值為W1+![]() |
C.彈簧彈性勢能減少量為W2+W1 |
D.帶電小球和彈簧組成的系統機械能增加W2 |
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