【題目】如圖所示,質(zhì)量相等的物體A、B通過一輕質(zhì)彈簧相連,開始時B放在地面上,A、B均處于靜止?fàn)顟B(tài),此時彈簧壓縮量△x1.現(xiàn)通過細(xì)繩將A向上緩慢拉起,第一階段拉力做功為W1時,彈簧變?yōu)樵L;第二階段拉力再做功W2時,B剛要離開地面,此時彈簧伸長量為△x2.彈簧一直在彈性限度內(nèi),則( )
A. △x1>△x2
B. 拉力做的總功等于A的重力勢能的增加量
C. 第一階段,拉力做的功等于A的重力勢能的增加量
D. 第二階段,拉力做的功等于A的重力勢能的增加量
【答案】B
【解析】試題分析:開始時A壓縮彈簧,形變量為;要使B剛要離開地面,則彈力應(yīng)等于B的重力,即,故形變量,則,故A錯誤;緩慢提升物體A,物體A的動能不變,第一階段與第二階段彈簧的形變量相同,彈簧的彈性勢能EP相同,由動能定理得: , , ,,由于在整個過程中,彈簧的彈性勢能不變,物體A、B的動能不變,B的重力勢能不變,由能量守恒定律可知,拉力做的功轉(zhuǎn)化為A的重力勢能,拉力做的總功等于A的重力勢能的增加量,故B正確;由A可知, ,物體重力勢能的增加量為mgx,則第一階段,拉力做的功小于A的重力勢能的增量,故C錯誤;由A可知,,重力勢能的增加量為,則第二階段拉力做的功大于A的重力勢能的增加量,故D錯誤。
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】1932年美國物理學(xué)家勞倫斯發(fā)明了回旋加速器,巧妙地利用帶電粒子在磁場中的運動特點,解決了粒子的加速問題.現(xiàn)在回旋加速器被廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)設(shè)備中.某型號的回旋加速器的工作原理如圖所示.回旋加速器的核心部分為D形盒,D形盒裝在真空容器中,整個裝置放在電磁鐵兩極之間的磁場中,磁場可以認(rèn)為是勻強磁場,且與D形盒盒面垂直.兩盒間狹縫間距很小,質(zhì)子從粒子源A處(D形盒圓心)以零初速度進入加速電場.已知磁場的磁感應(yīng)強度為B,D形盒半徑為R,質(zhì)子質(zhì)量為m、電荷量為+q,加速器接一定頻率高頻交流電源,其電壓為U.若不考慮相對論效應(yīng)、粒子所受重力和帶電粒子穿過狹縫的時間.求:
(1)交流電源的頻率是多少.
(2)質(zhì)子被加速后獲得的最大動能.
(3)試推理說明:為何增大電壓U能減少質(zhì)子在D型盒內(nèi)運動的總時間t ?
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【題目】磁流體發(fā)電是一項新興技術(shù),它可把氣體的內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能,如圖是它的示意圖,平行金屬板A、C間有一很強的磁場,將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量正、負(fù)帶電離子)噴入磁場,兩極板間便產(chǎn)生電壓,現(xiàn)將A、C兩極板與電阻R相連,兩極板間距離為d,正對面積為S,等離子體的電阻率為ρ,磁感應(yīng)強度為B,等離子體以速度v沿垂直磁場方向射入A、C兩板之間,則穩(wěn)定時下列說法中正確的是:
A. 極板A是電源的正極
B. 電源的電動勢為Bdv
C. 極板A、C間電壓大小為
D. 回路中電流為
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【題目】在物理理論建立的過程中,有許多偉大的科學(xué)家做出了貢獻。下列關(guān)于科學(xué)家和物理規(guī)律說法正確的是( 。
A.牛頓的萬有引力定律適用于任何兩個物體之間
B.牛頓通過實驗測出了萬有引力常量,證實了萬有引力定律的存在
C.相對論時間空觀表明牛頓力學(xué)已不再適用
D.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星的運動規(guī)律
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【題目】在靜電場中,將一正電荷從a點移到b點,電場力做了負(fù)功,則( )
A.該電荷的動能可能減小B.b點的電場強度一定比a點大
C.b 點的電勢一定比a點高D.各點的場強方向一定由b指向a
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)1/4光滑圓弧軌道半徑為R,等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于圓周最低點,CD是AB邊的中垂線.在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷.現(xiàn)把質(zhì)量為m帶電荷量為+Q的小球由圓弧的最高點M處靜止釋放,到最低點C時速度為v0.不計+Q對原電場的影響,取無窮遠(yuǎn)處為零電勢,靜電力常量為k,則( )
A. 小球在圓弧軌道上運動過程機械能不守恒
B. C點電勢比D點電勢高
C. M點電勢為
D. 小球?qū)壍雷畹忘cC處的壓力大小為
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,有一長度L=1 m、質(zhì)量M=10 kg的平板小車,靜止在光滑的水平面上,在小車左端放置一質(zhì)量m=4 kg的帶正電小物塊,電荷量為q=1.6×10-2 C(始終保持不變),小物塊與小車間的摩擦因數(shù)μ=0.25,現(xiàn)突然施加一個水平向右的勻強電場,要使物塊在2 s內(nèi)能運動到小車的另一端,g取10 m/s2。
(1)所施加的勻強電場的電場強度多大?
(2)若某時刻撤去電場,物塊恰好不從小車右端滑下,則電場的作用時間多長?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4 m,在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104 N/C,F(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10-4 C,質(zhì)量m=0.1 kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點。取g=10 m/s2。試求:
(1)D點到B點的距離xDB;
(2)帶電體在從P開始運動到落至D點的過程中的最大動能。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質(zhì)量為M=4.0kg的一只長方體形鐵箱在水平拉力F作用下沿水平面向右運動,鐵箱與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.20.這時鐵箱內(nèi)一個質(zhì)量為m=1.0kg的木塊恰好能沿箱的后壁向下勻速下滑,木塊與鐵箱間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.50.求水平拉力F的大。ㄈ=10m/s2)
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