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如图所示,竖直墙上固定有光滑的小滑轮D,质量相等的物体A和B用轻弹簧连接,物体B...

如图所示,竖直墙上固定有光滑的小滑轮D,质量相等的物体A和B用轻弹簧连接,物体B放在地面上,用一根不可伸长的轻绳一端与物体A连接,另一端跨过定滑轮与小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,小环C位于位置R时,绳与细杆的夹角为θ,此时物体B与地面刚好无压力,图中,SD水平,位置R和Q关于S对称,现让小环从R处由静止释放,环下落过程中绳始终处于拉直状态,且环到达Q时速度最大。下列关于小环C下落过程中的描述正确的是(   )

A. 小环C、物体A和轻弹簧组成的系统机械能守恒

B. 小环C下落到位置S时,小环C的机械能一定最大

C. 小环C从位置R运动到位置Q的过程中,弹簧的弹性势能一定先减小后增大

D. 小环C到达Q点时,物体A与小环C的动能之比为

 

ABD 【解析】A项:在小环下滑过程中,只有重力势能与动能、弹性势能相互转换,所以小环C、物体A和轻弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确; B项:小环C下落到位置S过程中,绳的拉力一直对小环做正功,所以小环的机械能一直在增大,往下绳的拉力对小环做负功,机械能减小,所以在S时,小环的机械能最大,故B正确; C项:由于小环从R到S过程中,小环的机械能一直增大,所以AB弹簧组成的系统机械能减小,由于A的机械能增大,所以弹簧的弹性势能减小,小环从S到Q过程中,小环的机械能减小,AB弹簧组成的系统机械能增大,A的机械能不一定减小,所以弹性势能不一定增大,故C错误; D项:在Q点将小环速度分解可知,根据动能可知,物体A与小环C的动能之比为,故D正确。  
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如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.求金属杆开始运动经t=5.0s时,

A. 通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由b指向a

B. 金属杆的速率为4m/s

C. 外力F的瞬时功率为1W

D. 0~5.0s内通过R的电荷量为5C

 

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如图所示,光滑水平面上有一异形滑块ABCD在向右做匀变速运动,竖直平面内存在匀强电场,斜面BCAB光滑绝缘,上面分别有两个质量均为m的小球ab相对滑块静止,其中小球b带负电,电荷量大小为q,小球a不带电。重力加速度为g,则下列说法中正确的是

A. 滑块加速度大小为g

B. 滑块加速度大小为g

C. 电场强度的最小值为

D. 电场强度的最小值为

 

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如图所示,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向通电时可以理解为短路,反向通电时可理解为断路)连接,电源正极接地.初始电容器不带电,闭合开关,电路稳定后,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态.下列说法正确的是

A. 上极板上移,带电油滴向下运动

B. 上极板上移,P点电势降低

C. 上极板下移,带电油滴向下运动

D. 上极板下移,P点电势升高

 

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如图,光滑水平面上放着长木板B,质量为m=2kg的木块A以速度滑上原来静止的长木板B的上表面,由于AB之间存在有摩擦,之后,AB的速度随时间变化情况如右图所示,重力加速度。则下列说法正确的是(   )

A. 长木板的质量M = 2kg

B. AB之间动摩擦因数为0.2

C. 长木板长度至少为2m

D. AB组成系统损失机械能为4J

 

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如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30° ,已知BC高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知

A. 小球甲作平抛运动的初速度大小为

B. 甲、乙两小球到达C点所用时间之比为

C. AB两点高度差为

D. 两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等

 

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