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【题目】如图所示,小球被固定在细杆末端,细杆固定在小车上,小车向右运动,关于细杆对小球的弹力,下列说法正确的是(  )

A.若小车做匀速直线运动,则弹力竖直向上

B.若小车做匀速直线运动,则弹力沿杆斜向上

C.若小车做匀加速直线运动,则弹力一定沿杆斜向上

D.若小车做匀减速直线运动,则弹力可能沿杆斜向上

【答案】A

【解析】

AB.小车做匀速直线运动时,小球受力平衡,必受重力和向上的弹力,即弹力F=mg,竖直向上,故A正确,B错误;
C.当小球向右以加速度a运动时,对其受力分析,受重力和弹力,如图

合力F=ma,水平向右;根据平行四边形定则,弹力 斜向右上方,不一定沿杆方向,故C错误;
D.若小车做匀减速直线运动,则加速度水平向左,合力水平向左,重力竖直向下,则杆对球的弹力沿左上方,不可能沿杆斜向上,故D错误。

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。

(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高;

2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______

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【题目】如图所示,粗糙水平地面上有AOBC四点,且OB=BC= 2AO=1m,轻弹簧的左端固定在墙上,右端自由伸长到O点。现有质量为0. 5 kg的物块从C点以初速度m/s开始向左运动,与此同时,在物块上施加一恒力F=5N,与水平方向的夹角为37°,物块将弹簧压缩至A点时,速度减为零,然后物块被反弹至B点,速度再次为零,g10 m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,则下列说法中正确的是(  )

A.物块接触弹簧前做匀加速运动B.物块与水平面间的动摩擦因数为0.5

C.弹簧的最大弹性势能为24JD.物块离开弹簧后摩擦力的冲量大小为N·s

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【题目】如图所示,甲、乙两带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+q和-q,两球间用绝缘细线2连接,甲球用绝缘细线1悬挂在天花板上,在两球所在空间有沿水平方向向左的匀强电场,场强为E,且有qEmg,平衡时细线都被拉直.则平衡时的可能位置是哪个图(  )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上。一不可伸长轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处。,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖宣位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,QP之间的动摩擦因数为μM∶m-4∶1,重力加速度为g。求:

1)小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?

2)小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?

3)平板车P的长度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,在O点固定一电荷量为Q的正点电荷,abcd为以O为圆心的同一圆周上的四点,bd与电场线平行,ac与电场线垂直,则

A. a点的场强可能为零

B. b点的场强大小大于a点的场强大小

C. da间的电势差大于dc间的电势差

D. 检验电荷在a点的电势能等于在c点的电势能

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【题目】如图所示,一内壁光滑、质量为m、半径为r的环形细圆管(管的内径相对于环半径可忽略不计)用硬杆竖直固定在地面上。有一质量为m的小球可在圆管中运动(球直径略小于圆管直径,可看做质点),小球以速率经过圆管最高点时,恰好对管壁无压力,当球运动到最低点时,求硬杆对圆管的作用力大小为(

A. B. C. 6mg D. 7mg

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【题目】甲、乙两个质点沿同一直线运动,其中质点甲以6m/s的速度匀速直线运动,质点乙作初速度为零的匀变速直线运动,它们的位置x随时间t变化如图所示。已知t3s时,甲、乙图线的斜率相等。下列判断正确的是( )

A. 最初的一段时间内,甲、乙的运动方向相反

B. t=3s时,乙的位置坐标为-9m

C. 乙经过原点时的速度大小为m/s

D. t=10s时,两车相遇

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