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17.如图,物块A、B的质量分别为mA、mB,用细绳边接,在水平恒力F的作用下A、B一起沿水平面做匀速直线运动,速度为v,如果运动过程中,烧断细绳,仍保持F的大小和方向不变,则当物块停下来时,物块的速度为多大?

分析 利用牛顿第二定律分别求的AB的加速度,利用运动学公式求的B减速到零所需时间,即可求得A此时的速度

解答 解:设摩擦因数为μ
当绳没断时F-μ(mA+mB)g=0
绳断后,B的加速度为${a}_{B}=\frac{μ{m}_{B}g}{{m}_{B}}=μg$
对A由牛顿第二定律可得F-μmAg=mAaA
${a}_{A}=\frac{F-{μm}_{A}g}{{m}_{A}}$
B减速到零所需时间为$t=\frac{v}{{a}_{B}}$
A此时速度为$v′=v+{a}_{A}t=v+\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}v$
答:当物块停下来时,物块的速度为$v+\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}v$

点评 本题主要考查了牛顿第二定律与运动学公式,抓住在F作用下AB一起匀速运动即可

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7.已知磁敏电阻随它所在区域的磁场变强而阻值变大.利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示探测磁场的电路,电源的电动势和内阻不变.在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光,若探测装置从无磁场区进入强磁场区.则(  )
A.电灯L亮度不变B.电灯L变暗
C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,质量为3Kg的导体棒,放在间距为d=1m的水平放置的导轨上,其中电源电动势E=6V,内阻r=0.5Ω,定值电阻R0=11.5Ω,其它电阻均不计.(g取10m/s2)求:
(1)若磁场方向垂直导轨平面向上,大小为B=2T,此时导体棒静止不动,导轨与导体棒间的摩擦力为多大?方向如何?
(2)若磁场大小不变,方向与导轨平面成θ=60°角(仍与导体棒垂直),此时导体棒所受的摩擦力多大?

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5.如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的运动周期T1:T2=1:1.

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12.水平圆盘可绕竖直轴转动,在圆盘上沿半径方向放置质量均为m=1kg,均可视为质点的小物体A、B,它们到转轴的距离分别为rA=20cm,rB=40cm,而与圆盘间的最大静摩擦力均为其重力的0.4倍,重力加速度g取10m/s2
(1)若A、B之间没有相连而如图甲所示,当使圆盘的转动角速度从零开始逐渐增大时,试判断:哪个物体先发生相对于圆盘的滑动,并求此时圆盘转动的角速度ω.
(2)若A、B之间用劲度系数为k=40N/m的轻弹簧相连而如图乙所示,且弹簧的压缩量为△x=2cm,则当圆盘处于静止时,试判断:B物所受静摩擦力的大小是多少?方向如何?
(3)在第(2)问的情况下使圆盘的转动角速度从零开始逐渐增大时,试判断:哪个物体所受到的静摩擦力先变为零,并求此时另一个物体所受的静摩擦力f的大小方向?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,竖直放置的条形磁铁中央,有一闭合金属弹性圆环,条形磁铁中心线与弹性环轴线重合,现将弹性圆环均匀向外扩大,下列说法中正确的是(  )
A.穿过弹性圆环的磁通量增大
B.从上往下看,弹性圆环中有顺时针方向的感应电流
C.弹性圆环中无感应电流
D.弹性圆环受到的安培力方向沿半径向外

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生(  )
A.向右做匀速运动B.向左做匀加速直线运动
C.向右做减速运动D.向右做变加速运动

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9.汽车沿平直公路经过B点时,正前方的A点的测速仪发出超声波,超声波遇到汽车后反射回去,测速仪从发射信号到接收信号经历时间t1,而汽车从B地到A地用时t2,已知t2=8t1,则下列说法正确的是(  )
A.超声波的速率是汽车的8倍
B.超声波和汽车在0-t2时间内位移的大小相等
C.超声波被飞行的总路程是汽车的4倍
D.相遇时超声波与汽车位移的大小之比是15:1

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10.关于物体内能的下列说法中正确的是(  )
A.每一个分子的动能和分子势能的和叫做内能
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