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【題目】如圖所示,在傾角為θ的固定光滑斜面上,有兩個用輕質彈簧相連的物體A和B,它們的質量均為m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定的擋板.現(xiàn)讓一質量為m的物體D從距A為L的位置由靜止釋放,D和A相碰后立即粘為一體,之后在斜面上做簡諧運動,在簡諧運動過程中,物體B對C的最小彈力為 ,則( )

A. 簡諧運動的振幅為 B. 簡諧運動的振幅為

C. B對C的最大彈力為 D. B對C的最大彈力為

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【題目】圖13甲為一列簡諧波在某一時刻的波形圖,QP是波上的質點,圖14-26乙為質點P以此時刻為計時起點的振動圖象,從該時刻起,下列說法中正確的是( ).

A. 經(jīng)過0.05 s時,質點Q的加速度大于質點P的加速度

B. 經(jīng)過0.05 s時,質點Q的加速度小于質點P的加速度

C. 經(jīng)過0.1 s時,質點Q的運動方向沿y軸負方向

D. 經(jīng)過0.1 s時,質點Q的運動方向沿y軸正方向

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【題目】如圖所示,一張薄紙板放在光滑水平面上,其右端放有小木塊,小木塊與薄紙板的接觸面粗糙,原來系統(tǒng)靜止.現(xiàn)用水平恒力F向右拉薄紙板,小木塊在薄紙板上發(fā)生相對滑動,直到從薄紙板上掉下來.上述過程中有關功和能的下列說法正確的是( )

A. 拉力F做的功等于薄紙板和小木塊動能的增加

B. 摩擦力對小木塊做的功一定等于系統(tǒng)的摩擦生熱

C. 離開薄紙板前小木塊可能先做加速運動,后做勻速運動

D. 小木塊動能的增加可能小于系統(tǒng)的摩擦生熱

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【題目】以下說法正確的是( )

A. 速度是矢量 B. 一節(jié)課40分鐘40分鐘指的是下課的時刻

C. 只有很小的物體才能視為質點 D. 研究物體運動時,只能以地面為參考系

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【題目】汽車超載”“超速是造成高速公路交通事故的主要原因。下列說法正確的是(

A. 超載會減小汽車的慣性 B. 超載會增大汽車的慣性

C. 超速會增大汽車的慣性 D. 超速會減小汽車的慣性

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【題目】用如圖甲所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.圖乙給出的是實驗中獲得的一條紙帶:0是打下的第1個點,每相鄰兩計數(shù)點間還有4個點(圖中未標出),計數(shù)點間的距離如圖乙所示.已知m1=50 g,m2=150 g,g9.8 m/s2,所有結果均保留3位有效數(shù)字,則

(1)在紙帶上打下計數(shù)點5時的速度v5=_____m/s;

(2)在打點0~5過程中系統(tǒng)動能的增量ΔEk=_____J,系統(tǒng)勢能的減少量ΔEp=_____J;

(3)若某同學作出的圖象如圖丙所示,則當?shù)氐膶嶋H重力加速度g=_____m/s2.

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【題目】在利用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗中,如果紙帶上前面幾點比較密集,不夠清晰,可舍去前面的比較密集的點,在后面取一段打點較為清晰的紙帶,同樣可以驗證;如釁10所示,取O點為起始點,各點的間距已量出并標在紙帶上,所用交流電的頻率為50Hz,若重物的質量為

1)打A點時,重物下落速度為= ,重物動能= 。

2)打F點時,重物下落速度為= ,重物動能= 。

3)打點計時器自打下A點開始到打出F點,重物重力拋能的減少量為 ,動能的增加量為 。

4)根據(jù)紙帶提供的數(shù)據(jù),在誤差允許的范圍內,重錘從打點計時器打出A點到打出F點的過程中,得到的結論是 。

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【題目】關于曲線運動的速度描述正確的是(

A. 速度的大小與方向都在不斷的變化

B. 速度的大小不斷變化,速度的方向不一定變化

C. 速度的方向不斷變化,速度的大小不一定變化

D. 速度的方向總是垂直于曲線在該點的切線

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【題目】把一個凸透鏡的彎曲表面壓在另一個玻璃平面上,讓單色光從上方射入,這時可以看到亮暗相間的同心圓環(huán),對這些亮暗圓環(huán)的相關闡釋合理的是

A. 遠離中心點處亮環(huán)的分布較疏

B. 用白光照射時,不會出現(xiàn)干涉形成的圓環(huán)

C. 是透鏡曲面上反射光與透鏡上方平面上的反射光干涉形成的

D. 與同一亮環(huán)相對應的空氣薄膜的厚度是相同的

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【題目】在光滑水平面上,a、b兩小球沿水平面相向運動.當小球間距小于或等于L時,受到大小相等,方向相反的相互排斥恒力作用,小球間距大于L時,相互間的排斥力為零,小球在相互作用區(qū)間運動時始終未接觸,兩小球運動時速度v隨時間t的變化關系圖像如圖所示,由圖可知

A. a球質量大于b球質量

B. tl時刻兩小球間距最小

C. 0 t2時間內兩小球間距逐漸減小

D. 0 t3時間內b球所受排斥力方向始終與運動方向相反

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