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如图2所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端...

如图2所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为6ec8aac122bd4f6e的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长6ec8aac122bd4f6e.让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零.则在圆环下滑过程中(   )

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.圆环机械能守恒

B.弹簧的弹性势能先增大后减小

C.弹簧的弹性势能变化了6ec8aac122bd4f6e

D.弹簧的弹性势能最大时圆环动能最大

 

C 【解析】略
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考点分析:
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如图1所示,一箱苹果沿着倾角为θ的光滑斜面加速下滑,在箱子正中央夹有一只质量为m的苹果,它受到周围苹果对它作用力的方向是(    )

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.沿斜面向上              B.沿斜面向下   

C.垂直斜面向上            D.竖直向上

 

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万有引力的发现实现了物理学史上第一次大统一——“地上物理学”和“天上物理学”    的统一.它表明天体运动和地面上物体的运动遵循相同的规律.牛顿在发现万有引力定    律的过程中将行星的椭圆轨道简化为圆轨道,还应用了其他的规律和结论.下面的规律和结论没有被用到的是(   )

   A.开普勒的研究成果              B.卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常数

   C.牛顿第二定律                  D.牛顿第三定律

 

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如图20所示,质量为m、边长为L的正方形线框,从有界匀强磁场上方、离磁场边界h处由静止开始下落(下落过程中线圈下边始终保持水平,不计空气阻力)。线框每边电阻为R,匀强磁场的宽度为H(H>L)、磁感应强度为B,重力加速度为g。试求:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)当线圈的ab边刚进入磁场时,它可能做什么运动,并分析各种运动下h的条件.

(2)设ab边刚进入磁场和刚穿出磁场时都作减速运动,且加速度大小相等。求线框经过磁场的过程中产生的焦耳热。

(3)设线圈刚好以匀速运动进入匀强磁场,此时线圈中的电流为I0,且线圈的边长L=h磁场的宽度H=2h。请在坐标系中定性画出线圈进入磁场到离开磁场的过程中,线圈中的电流i随下落高度x变化的图象。(不需要计算过程,设电流沿abcda如方向为正方向,x以磁场上边界为起点。)


 

 

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如图19所示,在倾角说明: 6ec8aac122bd4f6e、足够长的斜面上分别固定着两个物体A.B,相距L=0.2m,它们的质量mA=mB=1kg,与斜面间的动摩擦因数分别为说明: 6ec8aac122bd4f6e说明: 6ec8aac122bd4f6e.在t=0时刻同时撤去固定两物体的外力后,A物体将沿斜面向下运动,并与B物体发生连续碰撞(碰撞时间极短,忽略不计),每次碰后两物体交换速度。g取10m/s2。求:

6ec8aac122bd4f6e

(1)A与B第一次碰后瞬时B的速率;

(2)从A开始运动到两物体第二次相碰所经历的时间;

(3)从A开始运动至第n次碰撞时A、B两物体通过的路程分别是多少?

 

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如图18甲所示,两个几何形状完全相同的平行板电容器PQ和MN,水平置于水平方向的匀强磁场中(磁场区域足够大),两电容器极板的左端和右端分别在同一竖直线上,已知P、Q之间和M、N之间的距离都是d,极板本身的厚度不计,板间电压都是U,两电容器的极板长相等。今有一电子从极板PQ中轴线左边缘的O点,以速度v0沿其中轴线进入电容器,并做匀速直线运动,此后经过磁场偏转又沿水平方向进入到电容器MN之间,且沿MN的中轴线做匀速直线运动,再经过磁场偏转又通过O点沿水平方向进入电容器PQ之间,如此循环往复。已知电子质量为m,电荷量为e。不计电容之外的电场对电子运动的影响。

6ec8aac122bd4f6e

(1)试分析极板P、Q、M、N各带什么电荷?

(2)求Q板和M板间的距离x ;

(3)若只保留电容器右侧区域的磁场,如图乙所示。电子仍从PQ极板中轴线左边缘的O点,以速度v0沿原方向进入电容器,已知电容器极板长均为说明: 6ec8aac122bd4f6e。则电子进入电容器MN时距MN中心线的距离?要让电子通过电容器MN后又能回到O点,还需在电容器左侧区域加一个怎样的匀强磁场?

 

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