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如图所示,轻质弹簧放在光滑的水平面上,左端固定在竖直墙面上,弹簧处于自然伸长状态...

如图所示,轻质弹簧放在光滑的水平面上,左端固定在竖直墙面上,弹簧处于自然伸长状态.一物块放在离弹簧右端一定距离的水平面上的A点,用水平向左的恒力F推物块,使物块由静止开始向左运动并压缩弹簧,弹簧右端最大压缩到B点.(已知物块与弹簧碰撞时无能量损失,弹簧的形变始终在弹性限度内.)则下列说法正确的是(   

A. 物块与弹簧刚接触时,物块的速度最大

B. 弹簧压缩量最大时,弹簧的弹性势能等于推力F做的功

C. 物块从BA的过程中加速度先减小至零,然后一直增大

D. 物块将在AB间往复运动

 

BD 【解析】 A项:当物块速度最大时,加速度为零,此时弹簧的弹力与F等大反向,因此物块与弹簧刚接触时速度不是最大,故A错误; B项:弹簧压缩量最大时,物块动能为零,根据功能关系得弹簧的弹性势能等于推力F做功,故B正确; C项:当物块从B到A运动过程中,弹力不断减小,加速度不断减小;当速度最大时,加速度为零;继续往下走,弹簧弹力减小,加速度逐渐增大;直到弹力为零时,加速度恒定不变,故C错误; D项:由于恒力F始终作用在物块上,因此物块从A到B推力做功等于弹簧的弹性势能的增量,从B到A弹簧的弹性势能刚好用来克服推力F做功,因此物块将在A、B间往复运动,故D正确。  
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一长为L的绝缘细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零.(   

A. AB两点的电势差

B. 匀强电场的场强大小

C. 小球所带电荷q为正电荷

D. 小球到达B点时,细线对小球的拉力大小

 

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如图所示,总电阻为R、边长为L的正方形金属线框,从时刻在外力作用下由静止开始垂直于磁场边界以恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框恰好全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小为F,线框消耗的瞬时电功率为P,通过导体横截面的电荷量为q.不计线框重力,则下列所示随时间变化的关系图象正确的是(   

A.  B.

C.  D.

 

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传送带在工农业生产和日常生活中都有广泛的应用,例如在港口用传送带装卸货物,在机场用传送带装卸行李等,为人们的生活带来了很多的便利.如图甲所示,为一传送带输送机卸货的简化模型:长为L的传送带与水平面夹角为θ,传送带以速度逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小物块,小物块与传送带之间的动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力).图乙为小物块运动的v—t图象.根据以上信息可以判断出(   

A. 小物块开始运动的加速度为

B. 小物块与传送带之间的动摩擦因数

C. 时刻,小物块的速度为

D. 传送带始终对小物块做正功

 

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如图所示,静止在光滑水平面上的斜面体,质量为M,倾角为α,其斜面上有一静止的滑块,质量为m,重力加速度为g.现给斜面体施加水平向右的力使斜面体加速运动,若要使滑块做自由落体运动,图中水平向右的力F的最小值为(   

A.  B.  C.  D. Mg

 

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201812308时,嫦娥四号探测器由距月面高度约的环月轨道I,成功实施降轨控制,进入近月点高度约、远月点高度约的着陆轨道201913日早,嫦娥四号探测器调整速度方向,由距离月面处开始实施动力下降,速度从相对月球,至距月面100m处减到零(相对于月球静止),并做一次悬停,对障碍物和坡度进行识别,再缓速垂直下降.1026分,在反推发动机和着陆缓冲机的作用下,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的预选着陆区.探测器的质量约为,地球质量约为月球的81倍.地球半径约为月球的37倍,地球表面的重力加速度约为,下列说法正确的是(   

A. 探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,机械能守恒

B. 沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道运行至P点的加速度

C. 若动力下降过程可看做竖直向下的匀减速直线运动,则加速度大小约为

D. 最后100m缓慢垂直下降,探测器受到的反冲作用力约为

 

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