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5.质量为m的A和质量为2m的B小球之间系一个质量不计的弹簧,放在光滑的台面上.A竖靠墙壁,如图所示,今用恒力F将B球向左挤压弹簧,达到平衡时,突然将力撤去,此瞬间(  )
A.A球的加速度为零B.A球的加速度为$\frac{F}{m}$
C.B球的加速度为$\frac{F}{2m}$D.B球的加速度为$\frac{F}{m}$

分析 先分析将力F撤去前弹簧的弹力大小,再分析将力F撤去的瞬间两球所受的合力,根据牛顿第二定律求解加速度.

解答 解:力F撤去前弹簧的弹力大小为F.将力F撤去的瞬间,弹簧的弹力没有变化,则A的受力情况没有变化,合力为零,B的合力大小等于F,根据牛顿第二定律得到A球的加速度为零,B球的加速度为a=$\frac{F}{2m}$.所以AC正确,BD错误.
故选:AC

点评 瞬时问题是牛顿定律应用典型的问题,一般先分析状态变化前弹簧的弹力,再研究状态变化瞬间物体的受力情况,求解加速度,要抓住弹簧的弹力不能突变的特点.

练习册系列答案
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16.如图所示,空间内有一个矩形区域ABCD,该区域被对角线BD分割成两个直角三角形,其中三角形ABD中存在着竖直向下的匀强电场:三角形BCD中存在着垂直纸面的匀强磁场(图中未画出).一质量为m,电荷量为q的正电粒子从A点水平以速度v0飞入该区域,然后BD中点P进入到匀强磁场区域,并刚好垂直BC边飞出.已知AB=2L,AD=L,那么下说法正确的是(  )
A.匀强电场的电场强度大小为$\frac{2{mv}_{0}^{2}}{qL}$
B.经过P点的速度为v0,方向与v0成45°
C.匀强磁场的磁感应强度大小为$\frac{{mv}_{0}^{2}}{qL}$,方向垂直纸面向里
D.若欲使粒子返回到电场区域,那么匀强磁场的磁感应强度至少要大于$\frac{(\sqrt{2}+1){mv}_{0}}{qL}$

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A.1HzB.1.25HzC.2HzD.2.5Hz

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20.下列说法正确的是(  )
A.黑体辐射的强度与频率的关系是:随着温度的升高,各种频率的辐射强度都增加,辐射强度极大值向频率低的方向移动
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
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D.14C能够自发进行β衰变,考古专家利用14C的放射性来进行出土文物的年代测量
E.玻尔的原子模型中提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律

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10.如图所示,有一矩形区域abcd,水平边长s=$\sqrt{3}$m,竖直边长h=1m.当该区域只存在大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,一比荷为$\frac{q}{m}$=0.1C/kg的正粒子由a点沿ab方向以速率v0进入该区域,粒子运动轨迹恰好通过该区域的几何中心.当该区域只存在匀强磁场时,另一个比荷也为$\frac{q}{m}$=0.1C/kg的负粒子由c点沿cd方向以同样的速率v0进入该区域,粒子运动轨迹也恰好通过该区域的几何中心.不计粒子的重力,则(  )
A.粒子进入矩形区域时的速率v0=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m/s
B.磁感应强度大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$T,方向垂直纸面向外
C.正、负粒子各自通过矩形区域所用时间之比为$\frac{\sqrt{6}}{π}$
D.正、负粒子各自离开矩形区域时的动能相等

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17.如图所示,两绝缘的物块叠放在光滑的水平面上,A物块带正电,质量为m;电荷量为q.B不带电.空间存在着与运动方向垂直的水平匀强磁场,磁感应强度为B.在B上作用一水平恒力F,A、B两物体从静止开始一起向右加速运动,关于两物体的运动下列说法正确的是(  )
A.在两物块一起运动(相对静止)的过程中,两物块间的弹力逐渐减小
B.在两物块一起运动(相对静止)的过程中,两物块间的摩擦力逐渐减小
C.当速度达到v=$\frac{mg}{Bq}$时,A离开B的表面
D.相对滑动后,两物块间的摩擦力逐渐减小

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14.氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则(  )
A.在水中传播时,a光较b光的速度小
B.氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离
C.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出r射线
D.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线

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