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在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A,B,它们的质量分别为m1...

在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块AB,它们的质量分别为m1m2,弹簧劲度系数为kC为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时

A物块B的质量满足

B物块A的加速度为

C拉力做功的瞬时功率为

D此过程中,弹簧弹性势能的增加量为

 

BD 【解析】 试题分析:开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A的重力沿斜面下的分力,当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,x2为弹簧相对于原长的伸长量,但由于开始是弹簧是压缩的,故d>x2,故m2gsinθ<kd,故A错误;当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,根据牛顿第二定律:F-m1gsinθ-kx2=ma,已知m1gsinθ=kx1,x1+x2=d 故物块A加速度等于,故B正确;拉力的瞬时功率P=Fv,故C错误;根据功能关系,弹簧弹性势能的增加量等于拉力的功减去系统动能和重力势能的增加量,即为:Fd-m1gdsinθ-m1v2,故D正确;故选BD。 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】含有弹簧的问题,往往要研究弹簧的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是常用思路。  
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如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为l的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角θ=30°,此时绳伸直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,角速度为ω,重力加速度为g,则

A时,细绳的拉力为0

B时,物块与转台间的摩擦力为0

C时,细绳的拉力大小为

D时,细绳的拉力大小为

 

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在空间水平风速恒为v0的空中某一位置,以大小为v0的速度水平逆风抛出一质量为m的物体,由于受风力作用,经时间t物体下落一段距离后其速度的水平分量大小仍为v0,但方向与初速度相反,如图所示。则下列说法中正确的是

A重力的功率先增大后减小

B风力对物体做负功

C物体机械能减少量小于

D物体的动能变化为

 

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汽车在平直公路上做刹车实验,若从t=0时起汽车在运动过程中的位移x与速度的平方v2之间的关系如图所示,下列说法正确的是

At=0时汽车的速度为10m/s

B刹车过程持续的时间为5s

C刹车过程经过3s的位移为75m

D刹车过程汽车加速度大小为5m/s2

 

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如图甲所示为学校操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端固定,下端悬空。为了研究学生沿竿的下滑情况,在竿顶部装有一拉力传感器,可显示竿顶端所受拉力的大小。现有一质量为50kg的学生(可视为质点)从上端由静止开始滑下,3s末滑到竿底时速度恰好为零。以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图乙所示,取g=10m/s2,则

A. 该学生下滑过程中的最大速度是3m/s

B. 该学生下滑过程中的最大速度是6m/s

C. 滑杆的长度是3m

D. 滑杆的长度是6m

 

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现有两个边长不等的正方形ABCDabcd,如图所示,且AaBbCcDd间距相等。在ABACCDDB的中点分别放等量的点电荷,其中ABAC的中点放的点电荷带正电,CDBD的中点放的点电荷带负电,取无穷远处电势为零。则下列说法中正确的是

A. O点的电场强度和电势均为零

B. 把一正点电荷沿着b→d→c的路径移动时,电场力所做总功为零

C. 同一点电荷在ad两点所受电场力不同

D. 将一负点电荷由a点移到b点电势能减小

 

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