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          50条信息

            • 1.
              两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻\(R\),导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为\(g\),如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则\((\)  \()\)
              A.金属棒在最低点的加速度小于\(g\)
              B.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
              C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
              D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
            • 2.

              一根弹簧的下端挂一重物,上端用手牵引使重物向下做匀速直线运动,从手突然停止到物体下降到最低点的过程中,重物的加速度的数值将

              A.逐渐减小
              B.逐渐增大
              C.先增大再减小
              D.先减小后增大
            • 3.
              将一根轻质弹簧上端固定,下端悬挂一质量为\(m\)的物体,物体静止时,弹簧长度为\(L_{l}\);而当弹簧下端固定在水平地面上,将质量为\(m\)的物体压在其上端,物体静止时,弹簧长度为\(L_{2}.\)已知重力加速度为\(g\),则该弹簧的劲度系数是\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {mg}{L_{1}}\)
              B.\( \dfrac {2mg}{L_{1}-L_{2}}\)
              C.\( \dfrac {mg}{L_{1}-L_{2}}\)
              D.\( \dfrac {mg}{L_{2}}\)
            • 4.
              如图所示,一质量为\(m\)的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于\(O\)点,另一端与该小球相连\(.\)现将小球从\(A\)点由静止释放,沿竖直杆运动到\(B\)点,已知\(OA\)长度小于\(OB\)长度,弹簧处于\(OA\)、\(OB\)两位置时弹力大小相等\(.\)在小球由\(A\)到\(B\)的过程中\((\)  \()\)
              A.加速度等于重力加速度\(g\)的位置有两个
              B.弹簧弹力的功率为零的位置有两个
              C.弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功
              D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离
            • 5.
              如图所示,为一位于墙角的光滑斜面,其倾角为\(45^{\circ}\),劲度系数为\(k\)的轻弹簧一端系在质量为\(m\)的小球上,另一端固定在墙上,弹簧水平放置\(.\)小球在斜面上静止时,弹簧的形变量大小为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {mg}{k}\)
              B.\( \dfrac { \sqrt {3}mg}{2k}\)
              C.\( \dfrac { \sqrt {3}mg}{3k}\)
              D.\( \dfrac { \sqrt {3}mg}{k}\)
            • 6.
              如图所示\(.\)在光滑水平面上有物体\(A\)、\(B\),质量分别为\(m_{1}\)、\(m_{2}.\)在拉力\(F\)作用下,\(A\)和\(B\)以加速度\(a\)做匀加速直线运动\(.\)某时刻突然撤去拉力\(F\),此瞬时\(A\)和\(B\)的加速度为\(a_{1}\)、\(a_{2}.\)则\((\)  \()\)
              A.\(a_{1}=a_{2}=0\)
              B.\(a_{1}=a\);\(a_{2}=0\)
              C.\(a_{1}= \dfrac {m_{1}}{m_{1}+m_{2}}a\);\(a_{2}= \dfrac {m_{2}}{m_{1}+m_{2}}a\)
              D.\(a_{1}=a\);\(a_{2}=- \dfrac {m_{1}}{m_{2}}a\)
            • 7.
              在弹性限度内,弹簧的伸长量\(x\)与弹力\(F\)成正比,即\(F=kx\),其中\(k\)的值与弹簧材料、原长\(L\)、横截面积\(S\)等因素有关,理论与实验都表明\(k= \dfrac {YS}{L}\),其中\(Y\)是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量\(.\)在国际单位中,杨氏模量\(Y\)的单位为\((\)  \()\)
              A.\(N\)
              B.\(m\)
              C.\(N⋅m^{-1}\)
              D.\(N⋅m^{-2}\)
            • 8.
              \(S_{1}\)、\(S_{2}\)表示劲度系数分别为\(k_{1}\)、\(k_{2}\)的两根弹簧,\(k_{1} > k_{2}\);\(a\)和\(b\)表示质量分别为\(m_{a}\)和\(m_{b}\)的两个小物块,\(m_{a} > m_{b}\),将弹簧与物块按图所示的方式悬挂起来,现要求两根弹簧的总长度最短,则应使\((\)  \()\)
              A.\(S_{1}\)在上,\(a\)在上
              B.\(S_{1}\)在上,\(b\)在上
              C.\(S_{2}\)在上,\(a\)在上
              D.\(S_{2}\)在上,\(b\)在上
            • 9.
              如图所示,一根轻质弹簧竖直立在水平地面上,下端固定\(.\)一小球从高处自由落下,落到弹簧上端,将弹簧压缩至最低点\(.\)小球从开始压缩弹簧至最低点的过程中,小球的加速度和速度的变化情况是\((\)  \()\)
              A.加速度先变大后变小,速度先变大后变小
              B.加速度先变大后变小,速度先变小后变大
              C.加速度先变小后变大,速度先变大后变小
              D.加速度先变小后变大,速度先变小后变大
            • 10.
              如图所示,一质量为\(m\)的物块\(A\)与直立轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地面上,一质量也为\(m\)的物块\(B\)叠放在\(A\)的上面,\(A\)、\(B\)处于静止状态\(.\)若\(A\)、\(B\)粘连在一起,用一竖直向上的拉力缓慢上提\(B\),当拉力的大小为\( \dfrac {mg}{2}\)时,\(A\)物块上升的高度为\(L\),此过程中,该拉力做功为\(W\);若\(A\)、\(B\)不粘连,用一竖直向上的恒力\(F\)作用在\(B\)上,当\(A\)物块上升的高度也为\(L\)时,\(A\)与\(B\)恰好分离\(.\)重力加速度为\(g\),不计空气阻力,求:
              \((1)\)恒力\(F\)的大小;
              \((2)A\)与\(B\)分离时的速度大小.
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