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如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹...

如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=01m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ekh图象,其中高度从02m上升到035 m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,取g=10 m/s2,由图象可知( 

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A.小滑块的质量为02kg

B.弹簧最大弹性势能为032J

C.轻弹簧原长为02m

D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为018J

 

AC 【解析】 试题分析:在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△EP=mg△h,图线的斜率绝对值为:,所以:m=0.2kg,故A正确;根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以Epm=mg△h=0.2×10×(0.35-0.1)=0.5J,故B错误;在Ek-h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m.故C正确;由图可知,当h=0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知,EPmin=E-Ekm=Epm+mgh-Ekm=0.5+0.2×10×0.1-0.32=0.38J,故D错误;故选AC. 考点:能量守恒定律; 【名师点睛】本题考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,结合该图象得出滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,说明物体不再受到弹簧的弹力的作用是解题的关键。  
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考点分析:
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如图所示,平行于y轴的长为2R的导体棒以速度v向右做匀速运动,经过由两个半径均为R的半圆和中间一部分长为2R、宽为R的矩形组合而成的磁感应强度为B的匀强磁场区域。则能正确表示导体棒中的感应电动势E与导体棒的位置x关系的图象是( 

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如图所示,理想变压器有三个线圈ABC,已知BC的匝数之比是n2n3=101,理想电压表的示数为U,理想电流表的示数为I,灯L1L2是完全相同的灯泡,根据以上条件不可以计算出的物理量是(          

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A.通过灯Ll的电流I2              B.灯L2两端的电压U3

C.输入变压器的电功率P1          D.线圈A两端的电压U1

 

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行星冲日指的是当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象。201449日发生了火星冲日现象。已知火星和地球绕太阳公转的方向相同,其轨迹近似为圆,火星的公转半径为地球的15倍,以下说法正确的是 

A.火星公转周期比地球小         B.火星运行速度比地球大

C.每年都会出现火星冲日现象     D2015年一定没有出现火星冲日现象

 

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如图上表面为光滑圆柱形曲面的物体静置于水平地面上,一小滑块从曲面底端受水平力作用缓缓地沿曲面向上滑动一小段的过程中物体始终静止不动,则地面对物体的摩擦力f和地面对物体的支持力N大小变化的情况是 

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Af增大 N减小    Bf不变  N不变

Cf增大 N不变    Df减小  N增大

 

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下列陈述中不符合历史事实的是( 

A.安培首先提出了磁场对运动电荷有力作用

B.牛顿是在伽利略理想斜面实验的基础上进行假想推理得出了牛顿第一定律

C.法拉第提出了场的概念并用电场线形象地描述电场

D.奥斯特首先发现了电和磁有联系

 

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