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6.如图,两个相同小物块a和b之间用一根轻弹簧相连,系统用细线静止悬挂于足够高的天花板下.细线某时刻被剪断,系统下落,已知重力加速度为g,则(  )
A.细线剪断瞬间,a和b的加速度大小均为g
B.弹簧恢复原长时,a和b的加速度大小均为g
C.下落过程中弹簧一直保持拉伸状态
D.下落过程中a、b和弹簧组成的系统机械能守恒

分析 分析开始时两物体及弹簧的受力,根据弹簧的弹力不能突变的性质,根据牛顿第二定律可求得加速度大小;再根据两物体的运动情况分析弹簧的形变;根据机械能守恒的条件分析系统是否机械能守恒.

解答 解:A、开始时系统处于平衡状态,弹簧的弹力大小为mg,当细线剪断瞬间,弹簧不能突变,则b受力仍然平衡,加速度为零,而a受向下的拉力和重力作用,加速度为2g,故A错误;
B、弹簧恢复原长时,两物体均只受重力,故加速度大小为g,故B正确;
C、由于a的加速度大于b的加速度,故a下落较快,因此开始时弹簧处于压缩状态,故C错误;
D、对,a和b和弹簧组成的系统来说,由于只有重力做功,故机械能守恒,故D正确.
故选:BD.

点评 本题是动力学中典型的问题:瞬时问题,往往先分析悬线剪断前弹簧的弹力,再分析悬线判断瞬间物体的受力情况,再求解加速度,抓住悬线剪断瞬间弹力没有来得及变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球以v0的初速度竖直向上抛出,测得小钢球上升离抛出点的最大高度为h(h远小于星球半径),该星球为密度均匀的球体,引力常量为G,求:
(1)求该星球表面的重力加速度;
(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,求该星球的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于电源电动势大小的说法,正确的是(  )
A.同一种电池,体积越大,电动势也越大
B.电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小
C.干电池和蓄电池的电动势是一样的
D.电动势有方向,因此电动势是矢量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学用伏安法测某电池的电动势E和内电阻r,除待测电池外,所给的器材有:
A.电压表V:0~3VB.电流表A:0~300mA
C.滑动变阻器R1:(0~20Ω,1A)D.滑动变阻器R2:(0~1000Ω,0.1A)
E.开关和导线若干
①实验中滑动变阻器应选用C;(填字母代号)
②根据实验要求在虚线框中画出电路图1,并补充连接实物电路图2;
③由实验测出的数据描绘出的U-I图线如图3所示,由图象可知该电池的电动势E=2.0V,内电阻r=2.5Ω.(结果取两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一小物块从斜面底端以8m/s的初速度沿斜面上滑,6s末返回斜面底端,若物块在斜面上运动的速度-时间图象如图所示.求:
(1)物块沿斜面上滑过程中的加速度大小a1
(2)斜面的最小长度L;
(3)物块返回斜面底端时的速度大小v.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图,水平面上相距为L=5m的P、Q两点分别固定一竖直挡板,一质量为M=2kg的小物块B静止在O点,OP段光滑,OQ段粗糙且长度为d=3m.一质量为m=1kg的小物块A以v0=6m/s的初速度从OP段的某点向右运动,并与B发生弹性碰撞.两物块与OQ段的动摩擦因数均为μ=0.2,两物块与挡板的碰撞时间极短且均不损失机械能.重力加速度g=10m/s2,求
 (1)A与B在O点碰后瞬间各自的速度;
(2)两物块各自停止运动时的时间间隔.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.从高出地面3m的位置竖直向上抛出一个小球,上升到5m后回落,在离地面1m处被接住.以抛出点为原点,以向上为正方向,小球通过的路程和位移分别是(  )
A.2m、2mB.6m、-2mC.8m、-2mD.7m、6m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于惯性的说法,正确的是(  )
A.物体的质量越大,惯性越大
B.人走路时没有惯性,被绊倒时也没有惯性
C.物体没有受外力时有惯性,受外力作用后愤性就被克服了
D.运动员百米赛跑到达终点不能立即停下是由于有惯性,停下就没有惯性了

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,ABC是固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道,半径为R,A、C在同一水平面上.空间存在一垂直于平面ABC的磁场.一闭合圆环从A点沿轨道ABC无初速滚下,则(  )
A.若圆环为金属环,磁场是匀强磁场,圆环可能不能到达C点
B.若圆环为金属环,磁场是非匀强磁场,圆环不可能到达C点
C.若圆环为塑料环,磁场是匀强磁场,圆环可能不能到达C点
D.若圆环为塑料环,磁场是非匀强磁场,圆环可能不能到达C点

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