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8.力F1单独作用于某物体时产生的加速度是3m/s2,力F2单独作用于此物体时产生的加速度是4m/s2,两力同时作用于此物体时产生的加速度可能是(  )
A.1 m/s2B.5 m/s2C.4 m/s2D.8 m/s2

分析 设物体为质量为m,根据牛顿第二定律分别列出前两种情况下的表达式,确定F1和F2共同作用于该物体时合力范围,再求出加速度的范围进行选择.

解答 解:设物体为质量为m,根据牛顿第二定律得:
F1=ma1=3m,F2=ma2=4m
则F1和F2共同作用于该物体时合力范围为 F2-F1≤F≤F2+F1,代入得m≤F≤7m
又由牛顿第二定律得加速度的范围为:1m/s2≤a≤7m/s2
故A、B、C正确,D错误.
故选:ABC.

点评 本题考查应用牛顿第二定律解题的基本能力,关键是确定合力的范围,得出加速度的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)设P1、P2、和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图2中可读出|y1-y2|=0.15m,|y2-y3|=0.25m,|x1-x2|=0.25m.
(2)若已测知抛出后小球在水平方向做匀速运动,利用(1)中读取的数据,求小球从P1运动到P2所用的时间为0.1s,小球抛出后的水平速度为2.5m/s,小球在P3处的速度大小为$\frac{\sqrt{61}}{2}$m/s.

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16.如图所示,有一均匀带电的绝缘环,内径为r,外径为R,环上所带的总电量为Q.若环绕中心轴O以角速度ω匀速转动,则相对于环中心O处的观察者来讲,环中等效电流为$\frac{Qω}{2π}$.

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3.(多选)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,接线柱a、b接在电压为u=22$\sqrt{2}$sin (100πt)V的交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为100Ω,R2为用半导体热敏材料制成的传感器.下列说法中正确的是(  )
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B.t=$\frac{1}{600}$ s时,电压表的读数为220 V
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D.在1分钟内电阻R1上产生的热量为2 904 J

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13.如图所示.A,B质量相等,均为m,C质量为M(M>m),C对A,B是对称的.三个物体处于图中所示的平衡位置,下列说法正确的是(  )
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B.若C物的质量增加,则三物体将可能有一个新的平衡位置,但ɑ角必然小于120°
C.若C物的质量减小,则三物体将可能有一个新的平衡位置
D.将滑轮E水平向右移动少许,则最终平衡时ɑ角必比原来变大

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20.物体以16.8m/s的初速度从斜面底端冲上倾角为37°的斜坡,到最高点后再滑下,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.3,(g取l0m/s2  sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
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18.根据玻尔理论,电子绕氢原子核运动可以看作是仅在库仑引力作用下的匀速圆周运动,已知电子的电荷量为e,质量为m,电子在第1轨道运动的半径为r1,静电力常量为k.
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