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2.如图所示,A和B的质量分别是1kg和2kg,弹簧和悬线的质量不计,在A上面的悬线烧断的瞬间,A、B两物体的加速度是(  )
A.3g,0B.g,gC.0,0D.0,g

分析 烧断后绳的拉力立刻消失,而由于弹簧的形变量没有变,故弹簧的弹力不变,由此再根据牛顿第二定律即可以分析AB的加速度

解答 解:烧断后绳的拉力立刻消失,而弹簧弹力不变,对B受力分析可以知道,烧断绳前后B都是受重力和弹簧弹力,且烧断前B受力平衡,故烧断后仍平衡,即弹力等于B的重力F=mBg,B的加速度为零.
对A受力分析知道,原来受到绳的拉力向上,重力向下,弹力向下,故烧断后A的受力只剩重力,弹簧弹力,故烧断后A的合力为FA=mAg+F=mAg+mBg=3g;
故选:A.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用;重点掌握绳和弹簧弹力的特性,绳的弹力在绳断开后会变为零,而弹簧的弹力在断开连接时还保持原来的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.以下说法正确的是(  )
A.某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为N0,则该物质的分子体积为v0=$\frac{M}{ρ{N}_{0}}$
B.物体中分子间距离减小时,分子间的引力和斥力都增大,而分子势能可能减小也可能增大
C.太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果
D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积的碰撞次数减少,气体的压强一定减小
E.热量可以从低温物体传递到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,质量为M的汽车从平直公路驶上斜坡.假设汽车在水平路面上匀速行驶,驶上斜坡后,汽车的功率及所受路面的阻力与在水平路面上行驶时一致,且车到达坡顶前已达到稳定状态.则在上坡过程中,汽车的速度v、牵引力F,牵引力做的功W,克服路面阻力做的功Wf与时间t的关系图象,正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.在利用弹簧“探究弹性势能的表达式”的实验中,某同学得到弹力F随弹簧的长度L变化的关系:
如图所示:
(1)该弹簧的原长l0=x1,劲度系数k=$\frac{{F}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$
(2)根据弹力做功与弹性势能变化的关系,可知该弹簧的长度从x1变到x2的过程中,弹簧的弹性势能的变化量△Ep=$\frac{1}{2}{F}_{1}({x}_{2}-{x}_{1})$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在距离地面20m高处,以15m/s的初速度水平抛出一小球,不计空气阻力,取g=10m/s2,求小球落地时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,区域Ⅰ、Ⅲ内是垂直纸面向外的匀强磁场,左边区域足够大、右边区域为一矩形,区域Ⅰ内磁感应强度大小为B,区域Ⅲ内磁感应强度大小为2B,区域Ⅱ为方向垂直于边界的匀强电场区,两条竖直虚线是其边界线,电场区域宽度为d,一个带正电的粒子沿磁场边界从A点以速度v0射入左侧磁场区域,依次通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅱ区域运行一周后恰回到A点,若粒子在区域Ⅰ的磁场中的轨道半径为d,整个装置在真空中,不计粒子的重力,求:
(1)带电粒子的比荷和区域Ⅱ内电场的电场强度大小.
(2)带电粒子通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域后恰回到A点的时间T和区域Ⅲ磁场的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在研究平抛运动的实验中,下列说法正确的是(  )
A.必须称出小球的质量
B.斜槽轨道必须是光滑的
C.斜槽轨道末端必须是水平的
D.应该使小球每次从斜槽上相同位置从静止开始滑下

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一光滑半球形容器固定在水平地面上,如图所示,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下从半球形容器最低点P,由静止缓慢向B点移动,设滑块所受支持力为FN,则关于F、FN的描述正确的是(  )
A.F、FN均缓慢增大B.F、FN均保持不变
C.F缓慢增大、FN缓慢减小D.F缓慢减小、FN缓慢增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.为测量某金属丝的电阻率,小芳同学利用如图甲所示的电路测量金属丝的电阻.已知被测金属丝的总电阻约为20Ω,金属丝装在木板上的a和b两个固定接线柱上.提供的器材有:
电池组E:电动势为3.0V,内阻约1Ω;
电流表A1:量程0~100mA,内阻约5Ω:;
电流表A2:量程0~0.6A,内阻约0.2Ω:;
电阻箱R:0~999.9Ω;开关、导线若干.

实验操作步骤如下:
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径如图乙所示,可知直径d=2.722mm;
(2)为了更精准测量金属丝的长度,小芳在木板上的a、b两个接线柱之间设计了类似十分度游标卡尺的装置,其中主尺的0刻度、游标尺0刻度线与a接线柱对齐,可滑动接线柱c固定在游标尺0刻度线位置上,读出卡尺的读数即为金属丝接入电路的长度.某次测量金属丝的长度如图甲所示,长度L=85.5mm.
(3)小芳按照如图甲所示连接好电路,她选择的电流表是A1(填“A1”或“A2”).调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,将接线柱c滑至金属丝上a位置.
(4)闭合开关,接线柱c移至某位置,调整电阻箱的阻值,使电流表满偏;改变c位置再次调节电阻箱,使电流表满偏.重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的金属丝长度L.用记录的多组数据得到R-L关系如图丙所示,已知该图线的斜率大小为0.2Ω/m,利用上述数据,可计算出金属丝的电阻率ρ=1×10-6Ω•m.(结果保留一位有效数字)

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