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7.如圖所示,輕彈簧的一端固定在豎直墻上,質量為2m的光滑弧形槽靜止放在光滑水平面上,弧形槽底端與水平面相切,一個質量為m的小物塊從槽高h處開始自由下滑,下列說法錯誤的是(  )
A.在下滑過程中,物塊和弧形槽組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.在下滑過程中,物塊和槽的水平方向動量守恒
C.物塊被彈簧反彈后,離開彈簧時的速度大小為v=2$\sqrt{\frac{gh}{3}}$
D.物塊壓縮彈簧的過程中,彈簧的最大彈性勢能Ep=$\frac{1}{3}$mgh

分析 滑塊下滑過程,滑塊與弧形槽組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,系統(tǒng)機械能守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律求出滑塊與弧形槽的速度,然后應用能量守恒定律分析答題.

解答 解:A、滑塊下滑過程,只有重力做功,系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;
B、滑塊下滑過程,滑塊與弧形槽組成的系統(tǒng)水平方向所受合外力為零,系統(tǒng)水平方向動量守恒,故B正確;
C、設小球到達水平面時速度大小為v1,槽的速度大小為v2,且可判斷球速度方向向右,槽的速度方向向左,以向右為正方向,在球和槽在球下滑過程中,系統(tǒng)水平方向動量守恒,由動量守恒定律得:mv1-2mv2=0,由機械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$•2mv22,由以上兩式解得:v1=2$\sqrt{\frac{gh}{3}}$,v2=$\sqrt{\frac{gh}{3}}$,物塊與彈簧相互作用過程系統(tǒng)機械能守恒,物塊離開彈簧時速度大小與物塊接觸彈簧前的速度大小相等,v=v1=2$\sqrt{\frac{gh}{3}}$,故C正確;
D、物塊與彈簧相互作用過程系統(tǒng)機械能守恒,物塊速度為零時,彈簧的彈性勢能最大,由機械能守恒定律可知,最大彈性勢能Ep=$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{2mgh}{3}$,故D錯誤;
本題選錯誤的,故選:D.

點評 本題考查了動量守恒定律與機械能守恒定律的應用,分析清楚物體運動過程,應用動量守恒定律與機械能守恒定律即可正確解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,將一個小球放入豎直放置的圓筒(內有輕彈簧),用外力向下壓球將彈簧壓縮,然后用銷釘卡。蔚翡N釘后,發(fā)現球被彈起且脫離彈簧后還能繼續(xù)向上運動,則該球從剛拔下銷釘到剛脫離彈簧的運動過程中,下列說法正確的是( 。
A.小球的機械能守恒
B.球剛脫離彈簧時動能最大
C.球在最低點所受的彈力等于重力
D.在某一階段內,小球的動能減小而小球的機械能增加

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.某同學利用圖(a)所示實驗裝置研究“小車加速度a與砂桶(含砂)質量m的關系”.

①實驗開始時,先把安裝有發(fā)射器的小車移到靠近接收器附近,調節(jié)木板上定滑輪的高度,使滑輪與小車間的細線與木板平行.
②將小車靜止地放在水平長木板上,把木板不帶滑輪的一端慢慢墊高,直到小車能沿沿木板向下滑動為止.
③實驗中保持小車(含發(fā)射器)的質量不變,反復改變砂桶內砂的質量,記錄砂和桶的總質量m,并通過位移傳感器及與之相連的計算機得到小車相應的加速度a.獲取的實驗數據已標在圖(b)所示的坐標圖中,請在圖(b)中作出a-m圖線.
④a-m圖線不過原點,其原因可能是步驟②中墊高的木板傾角過大(選填“過大”或“過小”).
⑤根據a-m圖線可以求出小車(含發(fā)射器)的質量是0.30kg.(重力加速度g=9.8m/s2,計算結果保留兩位有效數字).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

15.某個自由下落的物體,可忽略空氣阻力對其影響,到達地面時的速度為40m/s,由此可知,該物體是從80m高的地方下落的,落到地面用了4s的時間,在最后1s內通過的高度是35m.(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.人通過定滑輪將質量為m的物體,沿傾角為θ的光滑斜面由靜止開始勻加速地由底端拉上斜面,物體上升的高度為h,到達斜面頂端的速度為v,如圖所示.則在此過程中( 。
A.人對物體做的功為mghB.人對物體做的功為$\frac{1}{2}$mv2
C.物體克服重力所做的功為mghcosθD.物體所受的合外力做功為$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,在矩形區(qū)域abcd內充滿垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.在ad邊中點O的粒子源,在t=0時刻垂直于磁場發(fā)射出大量的同種帶電粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向與Od的夾角分布在0~180°范圍內.已知沿Od方向發(fā)射的粒子在t=t0時刻剛好從磁場邊界cd上的p點離開磁場,ab=1.5L,bc=$\sqrt{3}$L,粒子在磁場中做圓周運動的半徑R=L,不計粒子的重力和粒子間的相互作用,求:
(1)粒子在磁場中的運動周期T;
(2)粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(3)粒子在磁場中運動的最長時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖所示,真空中存在空間范圍足夠大的、方向水平向右的勻強電場,在電場中,一個質量為m、帶電量為q的粒子從O點出發(fā),初速度的大小為v0,在重力和電場力的共同作用下恰能沿與場強的反方向成θ角做勻減速直線運動,求:
(1)勻強電場的場強的大小;
(2)粒子從O點運動到最高點發(fā)生的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

16.某同學在“探究小車速度隨時間變化的規(guī)律”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,得到如圖所示的一條紙帶.
(1)關于打點計時器的使用,說法中正確的是CD
A.電磁打點計時器使用的是低壓直流電源
B.電火花計時器使用的是低壓交流電源
C.使用打點計時器時應先接通電源,再拉動紙帶
D.無論使用電磁打點計時器還是電火花計時器,都應該把紙帶穿過限位孔,再把套在軸上的復寫紙片(或墨粉紙盤)壓在紙帶的上面
(2)若已知打點計時器的電源頻率為50Hz,則紙帶上打相鄰兩點的時間間隔為0.02s.
(3)紙帶中0、1、2、3、4是連續(xù)四個計數點,每兩個相鄰計數點間有四個計時點沒有畫出.若認為某段時間內的平均速度等于這段時間中間時刻的速度,則打計數點1時小車對應的速度分別為:v1=0.358m/s,并據此可求出小車運動的加速度大小為a=0.38m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,勻速前進的車廂頂部用細線豎直懸掛一小球,小球下方與一光滑斜面接觸.小球受到的力有( 。
A.重力、繩對小球的拉力、斜面對小球的支持力和小球對斜面的壓力
B.重力和斜面對小球的支持力
C.重力和繩對小球的拉力,二力平衡
D.重力、繩對小球的拉力和斜面對小球的支持力,三力平衡

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