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6.如图所示,物体A和B的重力分别为8N和3N,不计弹簧秤、细线的重力和一切摩擦,弹簧的劲度系数K=100N/m,在弹性范围内,弹簧的伸长量为(  )
A.8cmB.3cmC.5cmD.11cm

分析 首先知道弹簧和两物体都处于平衡,再以B物体为研究对象,弹簧秤在一对拉力作用下保持静止,合力为零;弹簧秤读数等于其中的一个拉力的大小.

解答 解:物体B处于静止状态,所以B受力是平衡的,即:B端的力大小为3N;
又因为弹簧秤处于静止状态,所以弹簧秤受力是平衡的,所以弹簧秤的示数为3N;
据胡克定律可知:弹簧的伸长量△x=$\frac{F}{k}$=$\frac{3}{100}m=0.03m=3cm$,故ACD错误,B正确.
故选:B.

点评 弹簧秤的示数是钩上的拉力或是一端受到的力,高中阶段我们的弹簧都是轻弹簧,所以不用考虑弹簧秤的运动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一束单色光a从空气斜射到平行玻璃砖的上表面,b为反射光束,c为折射光束,d为出射光束,则下列说法正确的是(  )
A.a与d平行
B.c的传播速度比a的大
C.若增大a的人射角,d可能会消失
D.若增大a的人射角,玻璃对该光的折射率变大

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17.根据分子动理论可知,下列说法中正确的是(  )
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14.2014年7月15日,黄山市休宁县境内普降大到暴雨,该县万余名干群投入到抗洪抢险中,如图所示,一条救灾小船位于安全区的最近距离为70$\sqrt{3}$的A点处,从这里向下游70m处有一危险区,当时水流速度为2$\sqrt{3}$m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度大小至少是(  )
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1.2014年9月9日下午,合肥工业大学2014级学生消防演练活动在翡翠湖校区举行.演习中有个“模拟营救被困人员”的项目,某消防员作为伤员在被救楼层等待营救,一名选手在消防队员的指导下,背起伤员沿安全绳由静止开始往地面滑行,经过3s时间安全落地,为了获得演习中的一些数据,以提高训练质量,研究人员测出了下滑过程中轻绳受到的拉力与伤员和选手总重力的比值随时间变化的情况如图所示,取g=10m/s2,求:
(1)伤员与选手下滑的最大速度的大小.
(2)伤员被救楼层距离地面的高度.

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11.趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦力及空气阻力不计,则(  )
A.运动员的加速度为gtanθ
B.球拍对球的作用力为mg
C.运动员对球拍的作用力为(M+m)gcosθ
D.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,“嫦娥三号”飞船沿距月球高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,如图所示,到达轨道的A点变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次变轨进入近月轨道Ⅲ(距月表高度忽略不计)绕月球做圆周运动.下列说法正确的是(  )
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B.飞船在轨道Ⅰ绕月球运动一周所需的时间为2π$\sqrt{\frac{27R}{{g}_{0}}}$
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15.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接阻值为R=10Ω的电阻.匀强磁场方向与导轨平面向垂直向上,磁感应强度B=2T.一质量为m=0.2kg、有效阻值r=1Ω的金属棒ab放在两导轨上,金属棒与导轨垂直并保持良好接触,从静止开始释放ab,不计一切摩擦,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒沿ab下滑的最大速度vm(金属棒此时未达到平行导轨最低端);
(2)当ab下滑的速度最大时,ab棒上消耗的电功率.

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16.如图甲所示,直角坐标系xoy的第二象限有一半径为R=a的圆形区域,圆形区域的圆心O1坐标为(-a,a),与坐标轴分别相切于P点和N点,整个圆形区域内分布有磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直纸面向里(图中未画出).带电粒子以相同的速度在纸面内从P点进入圆形磁场区域,速度方向与x轴负方向成θ角,当粒子经过y轴上的M点时,速度方向沿x轴正方向,已知M点坐标为(0,$\frac{4a}{3}$).带电粒子质量为m、带电量为-q.忽略带电粒子间的相互作用力,不计带电粒子的重力,求:

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