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          50条信息

            • 1.
              竖直向上抛出一物块,物块在空中运动的过程中受到的阻力大小恒定,其动能和重力势能随高度\(\^\)变化的图线如图所示,重力加速度\(g=10m/s^{2}\),则\((\)  \()\)
              A.甲图反映的是重力势能随高度的变化,乙图反映的是动能随高度的变化
              B.物块受到的阻力大小为\(2\) \(N\)
              C.物块的质量为\(1\) \(kg\)
              D.物块再回到抛出点时,动能的大小为\(60\) \(J\)
            • 2.
              如图所示,在倾角为\(θ=53^{\circ}\)的足够长固定斜面底端,一质量\(m=lkg\)的小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后返回出发点\(.\)物块上滑所用时间\(t_{1}\)和下滑所用时间\(t_{2}\)大小之比为\(t_{1}\):\(t_{2}= \sqrt {5}\):\( \sqrt {11}\),则\((\)  \()\)
              A.物块由斜面底端上滑时初速度\(v_{l}\)与下滑到底端时速度\(v_{2}\)的大小之比为\( \sqrt {11}\):\( \sqrt {5}\)
              B.物块上滑时的初速度\(α_{1}\)与下滑的加速度的\(α_{2}\)大小之比为\( \sqrt {11}\):\( \sqrt {5}\)
              C.物块和斜面之间的动摩擦因数为\(0.5\)
              D.物块沿斜面上滑和下滑的过程中,系统机械能的改变量相同
            • 3.
              如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上\(.\)一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度速度恰变为零\(.\)在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.小球刚接触弹簧瞬间速度最大
              B.从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上
              C.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小
              D.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大
            • 4.
              如图所示,一轻质弹簧竖直固定在水平面上,一物块自弹簧正上方自由下落,当物块与弹簧接触并将弹簧压至最短\((\)在弹性限度内\()\)的过程中,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.物块接触弹簧后即做减速运动
              B.物块接触弹簧后先加速后减速
              C.当物块的速度最大时,它所受的合力不为零
              D.当弹簧被压缩至最短时,物块的加速度不等于零
            • 5.
              如图所示,轻弹簧一端固定于倾角为\(θ(θ < 45^{\circ})\)的光滑斜面\((\)固定\()\)上方的\(O\)点,\(O\)点到斜面的距离\(OQ\)等于弹簧的原长\(L\),弹簧另一端与小滑块\((\)可视为质点\()\)连接。在斜面上移动滑块至\(P\)点,使弹簧处于水平状态。现将滑块从\(P\)点由静止释放,滑块沿斜面运动到\(O\)点正下方\(M\)点,该过程中弹簧始终在弹性限度内。重力加速度大小为\(g\),下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.滑块经过\(Q\)点时的速度最大
              B.滑块从\(P\)点运动到\(Q\)点的过程中,其加速度一直在减小
              C.滑块经过\(M\)点时的速度大于\( \sqrt { \dfrac {2gL}{\cos \theta }}\)
              D.滑块从\(P\)点运动到\(Q\)点过程动能的增量比\(Q\)点运动到\(M\)点过程动能的增量小
            • 6.
              如图所示,虚线\(EF\)的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为\(E\),磁感应强度为\(B.\)一带电微粒自离\(EF\)为\(h\)的高处由静止下落,从\(B\)点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从\(D\)点射出\(.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.微粒受到的电场力的方向一定竖直向上
              B.微粒做圆周运动的半径为\( \dfrac {E}{B} \sqrt { \dfrac {2h}{g}}\)
              C.从\(B\)点运动到\(D\)点的过程中微粒的电势能先增大后减小
              D.从\(B\)点运动到\(D\)点的过程中微粒的电势能和重力势能之  和在最低点\(C\)最小
            • 7.
              如图所示,两个质量和速度均相同的子弹分别水平射入静止在光滑水平地面上质量相同、材料不同的两矩形滑块\(A\)、\(B\)中,射入\(A\)中的深度是射入\(B\)中深度的两倍。上述两种射入过程相比较\((\)  \()\)
              A.射入滑块\(A\)的子弹速度变化大
              B.整个射入过程中两滑块受的冲量一样大
              C.两个过程中系统产生的热量相同
              D.射入滑块\(A\)中时阻力对子弹做功是射入滑块\(B\)中时的两倍
            • 8.
              如图所示,轻质弹簧一端固定在水平面上的光滑转轴\(O\)上,另一端与套在粗糙固定直杆\(A\)处质量为\(m\)的小球\((\)可视为质点\()\)相连。\(A\)点距水平面的高度为\(h\),直杆与平面的夹角为\(30^{\circ}\),\(OA=OC\),\(B\)为\(AC\)的中点,\(OB\)等于弹簧原长。小球从\(A\)处由静止开始下滑,经过\(B\)处的速度为\(v\),并恰能停在\(C\)处。已知重力加速度为\(g\),则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.小球通过\(B\)点时的加速度为\( \dfrac {g}{2}\)
              B.小球通过\(AB\)段与\(BC\)段摩擦力做功相等
              C.弹簧具有的最大弹性势能为\( \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
              D.\(A\)到\(C\)过程中,产生的内能为\(mgh\)
            • 9.
              如图,斜面体\(c\)置于水平地面上,小盒\(b\)置于斜面上,\(b\)通过轻绳跨过光滑定滑轮与物体\(a\)的上端连接,\(b\)和滑轮间的轻绳与斜面平行,\(a\)和滑轮间的轻绳竖直,\(a\)的下端连接在竖直固定于地面的轻弹簧上,现往\(b\)盒内缓慢放入适量砂粒。若\(a\)、\(b\)、\(c\)始终保持静止状态,轻绳不可伸缩,则在放砂粒的过程中,下列判断正确的是\((\)  \()\)
              A.地面对\(c\)的支持力一定变大
              B.地面对\(c\)一定有方向水平向左、大小不为零的摩擦力
              C.弹簧的弹力可能先减小后增大
              D.\(b\)对\(c\)的摩擦力可能先减小后增大
            • 10.
              如图甲所示,倾角为\(θ\)的光滑斜面固定在水平面上,劲度系数为\(k\)的轻弹簧,下端固定在斜面底端,上端与质量为\(m\)的物块\(A\)连接,\(A\)的右侧紧靠一质量为\(m\)的物块\(B\),但\(B\)与\(A\)不粘连\(.\)初始时两物块均静止\(.\)现用平行于斜面向上的拉力\(F\)作用在\(B\),使\(B\)做加速度为\(a\)的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的\(v-t\)图象如图乙所示,\(t_{1}\)时刻\(A\)、\(B\)的图线相切,\(t_{2}\)时刻对应\(A\)图线的最高点,重力加速度为\(g\),则\((\)  \()\)
              A.\(t_{1}= \sqrt { \dfrac {2m(g\sin θ+a)}{ak}}\)
              B.\(t_{2}\)时刻,弹簧形变量为\( \dfrac {mg\sin θ}{k}\)
              C.\(t_{2}\)时刻弹簧恢复到原长,物块\(A\)达到速度最大值
              D.从开始到\(t_{1}\)时刻,拉力\(F\)做的功比弹簧释放的势能少\( \dfrac {(mg\sin θ-ma)^{2}}{k}\)
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