高三物理选择题中等难度题
如图所示, 在倾角为θ的光滑斜面上放有两块小木块, 劲度系数为k1的轻质弹簧两端分别与质量为m1和m2的物块1、2拴接, 劲度系数为k2的轻质弹簧上端与物块2拴接,下端压在挡板上(不拴接),整个系统处于平衡状态.现施力将物块1缓慢沿斜面向上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离挡板.在此过程中,下列说法正确的是 ( )
A.物块2沿斜面上升了
B.物块2沿斜面上升了
C.物块1沿斜面上升了
D.物块1沿斜面上升了
高三物理选择题极难题查看答案及解析
高三物理选择题中等难度题查看答案及解析
足够长的斜面固定在水平面上,斜面倾角为,物体A通过跨过光滑定滑轮的轻质细绳与斜面上的物体B相连,如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧两端分别固定在物体B、C上。已知物体A、B的质量均为 m,物体C的质量为2m,物体B与斜面间无摩擦,最初外力作用在B上,A、B、C均处于静土状态,弹簧处于原长。撤掉外力后,物体A、B—起运动,物体C始终保持静止于,则下列说法正确的是
A. 撤去外力的瞬间,物体A、B加速度的大小为
B. 物体A、B运动的速度达到最大时,物体A下降的距离为
C. 物体C与斜面间的静摩擦力是变力,方向可能沿斜面向下
D. 整个运动过程中,物体A、B、C和弹簧组成的系统机械能守恒
高三物理不定项选择题困难题查看答案及解析
高三物理填空题中等难度题查看答案及解析
高三物理选择题中等难度题查看答案及解析
如图所示,倾角为θ的固定光滑斜面底部有一垂直斜面的固定挡板C。劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与质量均为m的物体A和B连接,劲度系数为k2的轻弹簧一端与A连接,另一端通过细线与一轻质小桶相连,细线跨过斜面顶端的光滑的定滑轮,B靠在挡板C处,A和B均静止。现缓慢地向小桶内加入细砂,当B与挡板C恰要分离时,小桶下降的距离是多少?
高三物理简答题中等难度题查看答案及解析
如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面足够长,一轻质弹簧下端与斜面底部的挡板固 定,A、B两木块叠放在轻弹簧上端,且静止在斜面上.已知木块A、B质量分别为0.84 kg和 0.80 kg,弹簧的劲度系数k=100 N/m,若在木块A上施加一个平行于斜面向上的力F,使 A由静止开始以0.25 m/s2的加速度沿斜面向上做匀加速运动.以木块A的的初位置为坐标原点,沿斜面向上建立x轴,力F与木块A沿斜面向上运动的位移x的关系如图乙所示.(g=10 m/s2)求:
(1)开始时弹簧压缩量x1;
(2)图乙中x0、F1和F2的值;
(3)木块A、B由静止开始匀加速运动到恰好分离的过程中,弹簧的弹性势能变化量.
高三物理计算题中等难度题查看答案及解析
如图所示,质量分别为和的木块 A 和 B 之间用一轻质弹簧相连,然后将它们静置于一底端 带有挡板的光滑斜面上,其中 B 置于斜面底端的挡板上,设斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为 k。现用一平行于斜面的恒力 F 拉木块 A 沿斜面由静止开始向上运动,当木块 B 恰好对挡板的压力为零 时,木块 A 在斜面上运动的速度为 v,则下列说法正确的是( )
A. 此时弹簧的弹力大小为 m1gsinθ
B. 拉力 F 在该过程中对木块 A 所做的功为 F(+)gsinθ/k
C. 弹簧在该过程中弹性势能增加了 F(+)gsinθ/k—1/2mv2
D. 木块 A 在该过程中重力势能增加了 (+)g2(sinθ)2/k
高三物理选择题中等难度题查看答案及解析
如图所示,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用一轻质弹簧相连,然后将它们静置于一底端带有挡板的光滑斜面上,其中B置于斜面底端的挡板上,设斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为k。现用一平行于斜面的恒力F拉木块A沿斜面由静止开始向上运动,当木块B恰好对挡板的压力为零时,木块A在斜面上运动的速度为v,则下列说法正确的是
A. 此时弹簧的弹力大小为m1gsinθ
B. 拉力F在该过程中对木块A所做的功为F(m1+m2)gsinθ/k
C. 木块A在该过程中重力势能增加了m1 (m1+m2)g2(sinθ)2/k
D. 弹簧在该过程中弹性势能增加了F(m1+m2)gsinθ/k-(1/2)m2v2
高三物理不定项选择题中等难度题查看答案及解析
如图所示,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用一轻质弹簧相连,然后将它们静置于一底端带有挡板的光滑斜面上,其中B置于斜面底端的挡板上,设斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为k。现用一平行于斜面的恒力F拉木块A沿斜面由静止开始向上运动,当木块B恰好对挡板的压力为零时,木块A在斜面上运动的速度为v,则下列说法正确的是
A. 此时弹簧的弹力大小为m1gsinθ
B. 拉力F在该过程中对木块A所做的功为F(m1+m2)gsinθ/k
C. 木块A在该过程中重力势能增加了m1 (m1+m2)g2(sinθ)2/k
D. 弹簧在该过程中弹性势能增加了F(m1+m2)gsinθ/k-(1/2)m2v2
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