17.如圖所示一升降機在箱底裝有若干個可視為輕質(zhì)的彈簧,設在某次事故中,升降機吊索在空中斷裂,忽略一切摩擦及阻力,則下降的升降機在從彈簧下端剛好觸地直到升降機運動至最低點的過程中,下列說法中正確的是( 。
A.升降機的速度不斷減小
B.升降機的加速度不斷變大
C.先是彈力做的負功小于重力做的正功,然后是彈力做的負功大于重力做的正功
D.到最低點時,升降機加速度的值等于重力加速度的值

分析 當物體所受合力方向與速度方向相同時,速度增加,當物體所受合力方向與速度方向相反時,速度減小,根據(jù)牛頓第二定律判斷加速度的方向和大小變化.

解答 解:A、升降機在從彈簧下端觸地后直到最低點的一段運動過程中,開始階段,重力大于彈力,加速度方向向下,向下做加速運動,當重力和彈力相等后,彈力大于重力,加速度方向向上,向下做減速運動,則加速度的大小先減小后增大,速度先增大后減。蔄、B錯誤.
C、開始階段,速度增大,根據(jù)動能定理,重力做的正功大于彈力做的負功;然后速度減小,根據(jù)動能定理得,彈力做的負功大于重力做的正功.故C正確.
D、若接觸地面時速度從零開始,根據(jù)簡諧運動的對稱性,知最低點加速度為g,因為接觸地面時有速度,則最低點會更低,加速度大于g.故D錯誤.
故選:C

點評 解決本題的關鍵會根據(jù)牛頓第二定律判斷加速度的變化,會根據(jù)加速度方向與速度方向的關系判斷速度的變化.

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19.如圖所示,在垂直紙面向里,磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域中有一個均勻?qū)Ь制成的單匝直角三角形線框.現(xiàn)用外力使線框以恒定的速度v沿垂直磁場方向向右運動,運動中線框的AB邊始終與磁場右邊界平行.已知AB=BC=l,線框?qū)Ь的總電阻為R.則線框離開磁場的過程中( 。
A.線框中的電動勢與時間成正比B.線框中的熱功率與時間成正比
C.通過線框截面的電荷量為$\frac{B{l}^{2}}{2R}$D.線框所受外力的最大值為$\frac{\sqrt{2}{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$

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20.如圖所示,圖線AB是電路的路端電壓隨電流變化的關系圖線,OM是同一電源向固定電阻R供電時,R兩端的電壓電變化的圖線,由圖求:用該電源和電阻組成的閉合電路,電源輸出功率和電路的總功率分別是多少?

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5.(1)如圖所示,兩平行金屬板A、B板間電壓恒為U,一束波長為的入射光射到金屬板B上,使B板發(fā)生了光電效應,已知該金屬板的逸出功為W,電子的質(zhì)量為m.電荷量為e,已知普朗克常量為h,真空中光速為c,下列說法中正確的是ABD
A.入射光子的能量為h$\frac{c}{λ}$
B.到謎A板的光電子的最大動能為h$\frac{c}{λ}$-W+eU
C.若增大兩板間電壓B板沒有光電子逸出
D.若減小入射光的波長一定會有光電子逸出
E.若增大入射光的頻率金屬板的逸出功將大于w.

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12.下列說法正確的是( 。
A.一切帶電體都有可能看成是點電荷
B.點電荷在電場中受力方向就是該點的電場強度方向
C.電荷放在某點受到的電場力為零,則該點電場強度一定為零
D.從公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$可知,在以點電荷Q為圓心的圓周上,場強處處相同

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2.如圖所示,兩根平行光滑導電軌道豎直放置,處于垂直軌道平面的勻強磁場中,金屬桿ab接在兩導軌間,在開關S斷開時讓金屬桿自由下落,金屬桿下落的過程中始終保持與導軌垂直并與之接觸良好.設導軌足夠長且電阻不計,閉合開關S并開始計時,金屬桿ab的下落速度隨時間變化的圖象可能是以下四個圖中的(  )
A.B.C.D.

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9.一物體沿斜面頂端由靜止開始做勻加速直線運動,最初3s內(nèi)的位移為x1,最后3s內(nèi)的位移為x2,已知x2-x1=6m;x1:x2=3:7,求斜面的總長.

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6.下列幾種運動情況,實際上不可能存在的是( 。
A.物體的速度不變,但加速度不為零
B.物體的速度越來越小,加速度越來越大
C.物體的加速度越來越小,速度越來越大
D.物體的加速度大小不變(不為零),速度大小也保持不變

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7.在操場上,兩同學相距L為10m左右,在東偏北、西偏南11°的沿垂直于地磁場方向的兩個位置上,面對面將一并聯(lián)銅芯雙絞線,象甩跳繩一樣搖動,并將線的兩端分別接在靈敏電流計上.雙絞線并聯(lián)后的電阻R為2Ω,繩搖動的頻率配合節(jié)拍器的節(jié)奏,保持f=2Hz.如果同學搖動繩子的最大圓半徑h=1m,電流計的最大值I=3mA.
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