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如图所示,在光滑的水平面上有一物体,它的左端固连一弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,...

如图所示,在光滑的水平面上有一物体,它的左端固连一弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F作用下物体处于静止状态当撤去F后,物体将向右运动,在物体.向右运动过程中下列说法正确的是

A. 弹簧的弹性势能逐渐减小

B. 弹簧的弹性势能逐渐增大

C. 弹簧的弹性势能先增大再减小

D. 弹簧的弹性势能先减小再增大

 

D 【解析】当撤去F后,物体向右运动的过程中,弹簧先由压缩状态变到原长,再伸长,所以形变量先减小后增大,则弹簧的弹性势能先减少再增加。故D正确。故选D。
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考点分析:
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如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力

A. 一直不做功

B. 一直做正功

C. 始终指向大圆环圆心

D. 始终背离大圆环圆心

 

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在水平粗糙地面上,使同一物体由静止开始做匀加速直线运动,第一次是斜向上拉,   第二次是斜下推,两次力的作用线与水平方向的夹角相同,力的大小也相同,位移大小也相同,则

A. F对物体做的功相同,合力对物体做的总功也相同

B. F对物体做的功相同,合力对物体做的总功不相同

C. F对物体做的功不相同,合力对物体做的总功相同

D. F对物体做的功不相同,合力对物体做的总功也不相同

 

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现行高速公路的标志牌常贴有逆反射膜,采用高折射率玻璃微珠后半表面镀铝作为后向反射器,具有极强的逆向回归反射性能,能将大部分光线直接反射回来,造成反光亮度。如图甲为该反光膜的结构示意图,镶嵌于膜内的玻璃微珠由均匀透明的介质组成,球体直径极小,约为10微米。如图乙,玻璃微珠的球心位于O点,半径为R,有一平行于中心轴AO的光线射入,该光线与AO之间的距离为H,最后从球面射出的光线恰好与入射光线平行(不考虑多次反射)。

若玻璃微珠折射率n = ,则入射光离AO的距离H为多大,才能使入射光经玻璃珠折射后到达B点?

要使射向玻璃珠的光线总有部分光线能平行“反射”出玻璃珠,求制作逆反射膜所用的玻璃珠折射率n至少为多少

 

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平静湖面传播着一列水面波(横波),在波的传播方向上有相距10m的甲、乙两小木块随波上下运动,振动幅度为2cm,从甲第1次到达波峰处开始计时发现甲第10次到达波峰恰好经历1min,当甲在波峰时,乙在波谷,且两木块之间有两个波峰。下列说法正确的是_______

A.甲最终有可能和乙相撞

B.该水面波的波速为0.6m/s

C.该水面波的周期为6s

D.当甲处于平衡位置时,乙一定也处于平衡位置

E.经过20s,甲运动的路程为24cm

 

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如图所示,足够大的平行挡板A1A2竖直放置,间距为LA1A2上各有位置正对的小孔PQ。两板间存在两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,水平面PQMN分别是两个磁场区的理想边界面。挡板A1的左侧是方向水平向右的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的粒子从电场中的O点以大小为v0的初速度竖直向上射出,运动一段时间后从小孔P进入Ⅰ区,此时速度方向与竖直方向的夹角θ = 60º。粒子进入Ⅰ区运动之后,从PQ边界上的 C1点第一次离开Ⅰ区,C1点与挡板A1的距离为d,然后进入没有磁场的区域运动,从MN边界上的D1点(图中未画出)第一次进入Ⅱ区,D1点与挡板A1的距离为。不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑。

(1)求匀强电场中OP两点间的电势差U和Ⅰ区的磁感应强度B1的大小;

(2)已知,最后粒子恰好从小孔Q射出,求Ⅱ区的磁感应强度B2的大小可能是哪些值?

 

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