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“弹跳小人”(如图甲所示)是一种深受儿童喜爱的玩具,其原理如图乙所示.竖直光滑长...

弹跳小人(如图甲所示)是一种深受儿童喜爱的玩具,其原理如图乙所示.竖直光滑长杆固定在地面不动,套在杆上的轻质弹簧下端不固定,上端与滑块拴接,滑块的质量为0.80 kg.现在向下压滑块,直到弹簧上端离地面高度h0.40m时,然后由静止释放滑块.滑块的动能Ek随离地高度h变化的图象如图丙所示.其中高度从0.80m1.40m范围内的图线为直线,其余部分为曲线.若以地面为重力势能的参考平面,空气阻力为恒力,g10 m/s2.则结合图象可知

A.弹簧原长为0.72m

B.空气阻力大小为1.00N

C.弹簧的最大弹性势能为9.00J

D.弹簧在落回地面的瞬间滑块的动能为5.40J

 

BC 【解析】 A.从h=0.8m开始,滑块与弹簧分离,则知弹簧的原长为0.8m;故A错误. B.在0.80m上升到1.40m内,在Ek-h图象中,根据动能定理知:图线的斜率大小表示滑块所受的合外力,由于高度从0.80m上升到1.40m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.80m上升到1.40m范围内所受作用力为恒力,根据动能定理得-(mg+f)△h=0-Ek,由图知△h=0.60m,Ek=5.40J,解得空气阻力f=1.00N;故B正确. C.根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,整个过程中,增加的重力势能和克服空气阻力做功之和等于弹簧的最大弹性势能,所以Epm=(mg+f)△h=9×(1.40-0.4)=9.00J;故C正确. D.由图可知,当h=0.72m时滑块的动能最大为Ekm=5.76J;假设空气阻力不计,则在整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此滑块的动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,为EPmin=Epm-Ekm=9-5.76=3.24J,由于有空气阻力,所以滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小小于3.24J;故D错误.  
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如图所示,在水平直线之间存在垂直纸面向外的匀强磁场,两线间距为x。正方形线圈边水平,边长为l,。从离一定高度处由静止释放线圈,线圈在运动过程中始终保持,时刻线圈开始进入磁场,取竖直向上为力的正方向,则下列关于线圈在穿过磁场过程中所受安培力 随时间t变化的图象可能的是(   )

A.  B.

C.  D.

 

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两带电量均为+Q的点电荷分别固定于x轴上的-2x02x0处,将一带+q的试探电荷从-x0处由静止释放,试探电荷只受电场力的作用,从x轴上的-x0x0的过程中,场强E、试探电荷的加速度a、速度v、电势能Ep等随x坐标的变化图象大致正确的是(Eavx轴正向为正方向,无穷远处为零电势能点)

A.

B.

C.

D.

 

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图甲中L1L2是规格为“6V,3W”的灯泡,ab端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则

A. 电压表示数为18V

B. 变压器原副线圈匝数比为3:1

C. 电阻箱消耗的电功率为3W

D. 增大电阻箱R连入电路的电阻值,电压表的示数将减小

 

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如图所示,发射同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道Ⅰ上运行(忽略卫星到地面高度),然后通过变轨在椭圆轨道Ⅱ上运行,Q是轨道Ⅰ、Ⅱ相切点,当卫星运动到远地点P时,再变轨成为地球同步卫星在轨道Ⅲ上运行,下列说法正确的是

A. 卫星在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度

B. 卫星在轨道Ⅱ上经Q点时的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度

C. 若地球质量为MP到地面的高度是r,则卫星在轨道Ⅲ上的运行周期为

D. 卫星在 Ⅱ轨道的P点处于超重状态

 

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如图所示,3根轻绳悬挂着两个质量相同的小球并保持静止,绳ADAC垂直.现对B球施加一个水平向右的力F,使B缓慢移动到图中虚线位置,此过程中ADAC两绳张力TACTAD的变化情况是(  )

A.TAC变大,TAD减小

B.TAC变大,TAD不变

C.TAC减小,TAD变大

D.TAC不变,TAD变大

 

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