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20.如圖所示,彈簧左端固定在豎直墻面上,右端與粗糙水平面上的木塊相連,當木塊在A位置時彈簧處于自然長度.現將木塊移到B位置后由靜止釋放,木塊開始向右運動(  )
A.木塊運動到A位置時速度最大
B.木塊一定能再向左運動
C.木塊向右運動過程中,加速度不斷減小
D.木塊向右運動過程中,先做加速運動,后做減速運動

分析 根據物體的受力判斷加速度的方向,結合加速度的方向與速度方向的關系判斷速度的變化,從而得出物體的運動情況.

解答 解:A、現將木塊移到B位置后由靜止釋放到A的過程中,開始時,彈簧彈力大于滑動摩擦力,木塊將向右加速運動,彈力減小,合力減小,則加速度在減小,速度在增大.當彈力等于摩擦力時,速度最大,然后彈力小于摩擦力,彈力減小,合力增大,加速度增大,木塊做減速運動.
從A向右運動時,彈簧的彈力和滑動摩擦力均向左,木塊做減速運動,可知A位置木塊的速度不是最大,應在彈力和摩擦力平衡位置速度最大.故A錯誤.
B、若木塊運動到最右端時所受的彈力小于等于最大靜摩擦力時,木塊不再向左運動.若木塊運動到最右端時所受的彈力大于最大靜摩擦力時,木塊能再向左運動.故B錯誤.
CD、由A分析可知,木塊在向右運動的過程中先加速運動,后做減速運動,加速度先減小后反向增大,故C錯誤,D正確.
故選:D

點評 解決本題的關鍵知道加速度的方向與合力的方向相同,當加速度方向與速度方向相同時,做加速運動,當加速度方向與速度方向相反時,做減速運動.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.物體由靜止開始做加速度大小為a1的勻加速直線運動,當速度達到v時,改為加速度大小為a2的勻減速直線運動,直至速度為零.在勻加速和勻減速運動過程中物體的位移大小和所用時間分別為x1、x2和t1、t2,下列各式不成立的是(  )
A.$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$B.v=$\frac{2({x}_{1}+{x}_{2})}{{t}_{1}+{t}_{2}}$
C.$\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$D.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,電路中R1、R2均為可變電阻,電源內阻不能忽略,二極管D為理想二極管,平行板電容器C的極板水平放置.閉合開關S.電路達到穩(wěn)定時,帶電油滴懸浮在兩極板之間處于靜止狀態(tài),下列操作中,油滴仍然能保持靜止的有( 。
A.只增大R1的阻值B.只增大R2的阻值
C.只增大兩板間的距離D.只斷開開關S

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.為探究“合外力一定時,物體運動的加速度與質量的關系”,某同學設計了如圖所示的實驗裝置:A1A2是傾角可以調節(jié)的長斜面,B是不計摩擦力的小車,另有計時器、米尺、天平和砝碼等,完成下列步驟中的填空:(用測得的物理量符號表示)
(1)用天平測出小車的質量M,用米尺測出斜面上固定點P與斜面底端A2間的距離x;
(2)讓小車自P點從靜止開始下滑到A2,記下所用的時間t1,則小車的加速度a1=$\frac{2x}{{t}_{1}^{2}}$;
(3)用米尺測量P點相對于A2所在水平面的高度h1,則小車所受的合力F=Mg$\frac{{h}_{1}}{x}$;
(4)在小車中加質量為m的砝碼,要使小車(包括砝碼)受到的合力不變,則應同時改變P點相對于A2所在水平面的高度為h2,那么$\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}$=$\frac{M}{M+m}$;
(5)測量小車(包括砝碼)自P點從靜止下滑到A2所用的時間t2.如牛頓第二定律成立,那么兩次小車(包括砝碼)質量比與小車運動時間應滿足的關系是$\frac{M+m}{M}$=${(\frac{{t}_{2}}{{t}_{1}})}^{2}$;
(6)多次改變小車(包括砝碼)的質量及P點相應的高度,同時測量小車自P點從靜止下滑到A2所用的時間,以小車(包括砝碼)的質量為橫坐標,時間的平方為縱坐標,根據實驗數據作圖,如能得到一條過原點的直線,則可得到“當合外力一定時,物體運動的加速度與其質量成反比”.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.甲、乙兩車在同一地點同時做直線運動,其x-t圖象如圖所示,則( 。
A.兩車均做勻加速直線運動
B.兩車在t1時刻的速度相等
C.甲車的速度大于乙車的速度
D.0~t1時間內,甲的位移小于乙的位移

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.根據我國對機動車運行安全的技術標準,一輛滿載的大型汽車,如行駛速度v1=9.0m/s,其制動距離必須在s1=9.0m以內,則該車的制動系統產生的加速度至少是多大?若該車制動加速度不變,當它以v2=21m/s的速度行駛時,它的制動距離s2和制動時間t2分別是多少?

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12.瞬時速度就是物體在某一時刻或某位置的速度;速率就是速度的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖,S為一水平放置的帶正電的薄圓盤,O為圓盤圓心,虛線為圓盤中垂線.現有一質量為m、帶電量為q的帶電體從O點釋放,它將沿虛線向上運動,已知它能上升的最高點為A,在B點時具有最大速度V,OB=L,AB=h.
①求OA間電勢差;
②若選O點電勢零,求B點的電勢和場強.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖甲所示,MN、PQ是相距d=1m的足夠長平行光滑金屬導軌,導軌平面與水平面成某一夾角,導軌電阻不計;長也為1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,ab的質量m=0.1kg、電阻R=1Ω;MN、PQ的上端連接右側電路,電路中R2為一電阻箱;已知燈泡電阻RL=3Ω,定值電阻R1=7Ω,調節(jié)電阻箱使R2=6Ω,重力加速度g=10m/s2.現斷開開關S,在t=0時刻由靜止釋放ab,在t=0.5s時刻閉合S,同時加上分布于整個導軌所在區(qū)域的勻強磁場,磁場方向垂直于導軌平面斜向上;圖乙所示為ab的速度隨時間變化圖象.
(1)求斜面傾角α及磁感應強度B的大小;
(2)ab由靜止下滑x=50m(此前已達到最大速度)的過程中,求整個電路產生的電熱;
(3)若只改變電阻箱R2的值.當R2為何值時,ab勻速下滑中R2消耗的功率最大?消耗的最大功率為多少?

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