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【题目】如图所示,轻质弹簧上端与质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块12的加速度大小分别为a1a2,重力加速度大小为g,则有( )

A. a10 B. a1g C. a2=0 D.

【答案】AD

【解析】

通过共点力平衡求出弹簧的弹力大小,抓住抽出木板的瞬间,弹簧弹力不变,根据牛顿第二定律求出木块12的加速度.

1分析,弹簧的弹力F=mg.撤去木板的瞬间,弹簧的弹力不变,木块1所受的合力仍然为零,则加速度a1=0.对木块2,撤去木板之前木板对木块2的支持力为(M+m)g,撤去木板的瞬间,根据牛顿第二定律得,,故选AD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在矩形通电线圈内放一可以自由转动的小磁针,在通以如图所示方向的电流时,小磁针的指向是(  )

A. N极指向不变 B. N极垂直纸面向外

C. N极垂直纸面向里 D. N极指向左边

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【题目】车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图14所示,绷紧的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行,AB为水平传送带部分长s=2.5m,现有一质量为m=5kg的行李包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的A端,传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端沿倾角为37°的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带的动摩擦因数为μ1=0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.8,不计空气阻力。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)求行李包在AB水平传送带上运动的时间。

(2)B轮的半径为R=0.2m,求行李包在B点对传送带的压力。

(3)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度L.(忽略B点到斜面圆弧部分)

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【题目】如图所示,为三个相同的灯泡且电阻恒定,在变阻器 R的滑片 P 向上移动过程中,下列正确的是( )

A. 电源总功率变小

B. 中电流变化量小于中电流变化量

C. 变暗, 变亮, 变暗

D. 变亮, 变暗, 变亮

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【题目】如下图甲所示是某电场中一条电场线上的两点.一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从点沿电场线运动到点.在此过程中,该点电荷的速度随时间变化的规律如下图乙所示.则下列说法中正确的是(

A. 点的电势比点的电势高

B. 两点的电场强度相等

C. 点的加速度比点的小

D. 点的电势能比点的电势能高

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【题目】备战冬奥会的某次高山滑雪练习可以简化为如图所示情景:小物块由静止开始沿斜面滑下一段距离后滑过水平平台,离开平台做平抛运动落到地面上(不计物块滑过斜面与平台连接处的能量损失)。设定光滑斜面倾角,小物块的质量为m=60kg,小物块在斜面上滑动的距离为L=12m。水平平台的长度为l=11m,高度为h=1.25m,它与平台之间的动摩擦因数μ=0.2不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2 求:

(1)小物块受到斜面的支持力N的大小;

(2)小物块滑到斜面底端时的速度的大小;

(3)小物块落地点距平台右侧边缘P点的水平距离x

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【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,现有一质量为m带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块从水平轨道上距离BS=3RA点由静止释放,滑块到达与圆心等高的点时,= ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.( ) :

(1)小滑块受到电场力F=?

(2) 若改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出,滑块在圆轨道上滑行过程中的最小动能为多少?

(3) (2)问中,滑块经过G点速度=?

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【题目】两质点甲与乙,同时由同一点向同一方向做直线运动,它们的速度一时间图象如图所示.则下列说法中正确的是:

A. 4s末甲、乙将会相遇

B. 在第2s末甲、乙将会相遇

C. 2s内,甲的平均速度比乙的大

D. 在第2s末甲、乙相距最近

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【题目】某同学在玩蹦极,如图所示,已知橡皮条自然状态的长度是20m,若不考虑空气阻力,从静止开始下落,g=10m/s2,则该同学(  )

A. 下落第1s末的瞬时速度大小是

B. 下落前2s的平均速度大小是

C. 下落第3s末的瞬时速度大小是

D. 当该同学下落20m时,速度达到最大值

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