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如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一...

如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块ABC为一垂直固定在斜面上的挡板.质量均为,斜面连同挡板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面.现开始用一水平恒力F作用于,(重力加速度为g)下列说法中不正确的是

A.F=0,挡板受到B物块的压力为

B.F较小时A相对于斜面静止,F大于某一数值,A相对于斜面向上滑动

C.若要B离开挡板C,弹簧伸长量需达到

D.且保持两物块与斜劈共同运动,弹簧将保持原长

 

ABC 【解析】 A.先对斜面体和整体受力分析,根据牛顿第二定律求解出加速度,再分别多次对物体A、B或AB整体受力分析,然后根据牛顿第二定律,运用合成法列式分析求解. 时,对物体A、B整体受力分析,受重力、斜面的支持力和挡板的支持力,根据共点力平衡条件,沿平行斜面方向,有,故挡板受到B物块的压力为,A错误; B.当没有F作用时,对A分析有,用水平力F作用于P时,A具有水平向左的加速度,设加速度大小为a,将加速度分解如图, 根据牛顿第二定律得,当加速度a增大时,x减小,即弹簧的压缩量减小,物体A相对斜面开始向上滑,故物体在F刚施加上时就一直沿斜面向上滑动,B错误; C.物体B恰好离开挡板C的临界情况是物体B对挡板无压力,此时,整体向左加速运动,对物体B受力分析,受重力、支持力、弹簧的拉力,如图,根据牛顿第二定律,有,,解得,B离开挡板C时,,则得,弹簧为原长,C错误; D.若且保持两物块与斜劈共同运动,则根据牛顿第二定律,整体加速度为;对物体A受力分析,受重力,支持力和弹簧弹力,如图: 根据牛顿第二定律,有,解得,故弹簧处于原长,故D正确;  
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如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动依次经abcd到达最高点e已知abbd=6mbc=1 m小球从ac和从cd所用的时间都是2 s设小球经bc时的速度分别为vbvc(    )

A.de4m B.vc3m/s

C.vbm/s D.de所用时间是4s

 

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如图所示牛顿摆装置,5个完全相同的小钢球用轻绳悬挂在水平支架上,5根轻绳互相平行,5个钢球彼此紧密排列,球心等高1、2、3、4、5分别标记5个小钢球.当把小球1向左拉起一定高度,如图甲所示,然后由静止释放,在极短时间内经过小球间的相互碰撞,可观察到球5向右摆起,且达到的最大高度与球1的释放高度相同,如图乙所示.关于此实验,下列说法中正确的是(      )

A.上述实验过程中,5个小球组成的系统机械能守恒,动量守恒

B.上述实验过程中,5个小球组成的系统机械能不守恒,动量不守恒

C.如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度(如图丙所示),同时由静止释放,经碰撞后,小球4、5一起向右摆起,且上升的最大高度高于小球1、2、3的释放高度

D.如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度(如图丙所示),同时由静止释放,经碰撞后,小球3、4、5一起向右摆起,且上升的最大高度与小球1、2、3的释放高度相同

 

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如图所示,图1是某同学设计的电容式速度传感器原理图,其中上板为固定极板,下板为待测物体,在两极板间电压恒定的条件下,极板上所带电量Q将随待测物体的上下运动而变化,若Q随时间t的变化关系为Q=ab为大于零的常数),其图象如图2所示,那么图3、图4中反映极板间场强大小E和物体速率vt变化的图线可能是

 

 

 

 

 

A. B. C. D.

 

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如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线分别为等势线123,已知MN=NQab两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,则( )

A.a一定带正电,b一定带负电

B.a加速度减小,b加速度增大

C.MN电势差|UMN|等于NQ两点电势差|UNQ|

D.a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小

 

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空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系MNP为电场中的三个点,M点的坐标N点的坐标为P点的坐标为,已知电场方向平行于直线MNM点电势为0N点电势为1V,则P点的电势为(  

A. B.

C. D.

 

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