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7.如图所示,A、B、C三球的质量分别为m,2m,3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端,另一端与A球相连,A、B、C间均由一轻质细线连接.倾角为θ的光滑斜面固定在电梯的底板上,弹簧与细线均平行于斜面,初始状态时三球与斜面保持相对静止,系统正以a=0.5g的加速度加速下降,则在剪断A、B小球间细线的瞬间,下列说法正确的是(  )
A.A小球的加速度大小为$\frac{1}{2}\\;g\sqrt{16si{n}^{2}θ+co{s}^{2}θ}$g$\sqrt{16si{n}^{2}θ+co{s}^{2}θ}$
B.C球的受力情况不变.加速度仍为零
C.B、C之间细线的拉力大小为$\frac{3}{2}$mgsinθ
D.B、C两个小球的加速度相同,大小均$\frac{1}{2}$g$\sqrt{4si{n}^{2}θ+co{s}^{2}θ}$

分析 弹簧与绳的区别是:弹簧的弹力不会突变,而绳在断后弹力会突变为零,对其受力分析,根据牛顿第二定律由此可以来分析A、B、C球的加速度情况.

解答 解:以电梯为参考系(a=0.5g,方向向下),对A、B、C进行受力分析时,需添加惯性力${F}_{惯}^{\;}=ma$,方向向上

剪断绳前:A、B、C相对电梯静止,将其视为整体,则弹簧弹力${F}_{弹}^{\;}=({m}_{ABC}^{\;}g-{m}_{ABC}^{\;}a)•sinθ=3mgsinθ$
剪断绳瞬间,对A有:
${F}_{弹}^{\;}-({m}_{A}^{\;}g-{m}_{A}^{\;}a)sinθ={m}_{A}^{\;}{a}_{A对电}^{\;}$
解得:${a}_{A对地}^{\;}=2.5gsinθ$

则$\overrightarrow{{a}_{A对地}^{\;}}=\overrightarrow{{a}_{A对电}^{\;}}+\overrightarrow{{a}_{电对地}^{\;}}$
解三角形得$\overrightarrow{{a}_{A对地}^{\;}}=\frac{1}{2}g\sqrt{1+15si{n}_{\;}^{2}θ}=\frac{1}{2}g\sqrt{co{s}_{\;}^{2}θ+16si{n}_{\;}^{2}θ}$,故A正确;
剪断A、B间绳,BC间绳子拉力瞬间恢复为0,故C错误;
BC具有共同的加速度,故B错误;

视BC为整体,$({m}_{BC}^{\;}g-{m}_{BC}^{\;}a)sinθ={m}_{BC}^{\;}{a}_{BC对地}^{\;}$
得${a}_{BC对地}^{\;}=0.5gsinθ$
$\overrightarrow{{a}_{BC对地}^{\;}}=\overrightarrow{{a}_{BC对电}^{\;}}+\overrightarrow{{a}_{电对地}^{\;}}$
${a}_{BC对地}^{\;}=\frac{1}{2}g\sqrt{1+3si{n}_{\;}^{2}θ}$=$\frac{1}{2}g$$\sqrt{co{s}_{\;}^{2}θ+4si{n}_{\;}^{2}θ}$,故D正确;
故选:AD

点评 本题关键点就是绳和弹簧的区别:弹簧的弹力不会突变,而绳在断后弹力会突变为零.这点在做题时要特别留意.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示.在倾角为θ的斜面上,质量为m的物体在水平力F作用下处于静止状态.
(1)斜面对物块的正压力(提示分离法);
(2)地面对斜面的摩擦力(提示整体法).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值R=0.2Ω的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导体棒与导轨始终接触良好,电阻均忽略不计,整个装置处在范围足够大的匀强磁场中.t=0时磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B0,此后磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示.t=1.0 s时刻导体棒受到的安培力大小为0.05N,不计感应电流磁场的影响.导体棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.求:
(1)B0
(2)2s内通过导体棒截面的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘的同一条直径上,a与转轴OO′距离为l,b与转轴的距离为2l.它们用轻绳相连,绳伸直但无张力,设木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,直到a、b开始滑动的过程中.下列说法正确的是(  )
A.b受的静摩擦力的方向可能沿半径向外
B.a、b受的静摩擦力的大小之比一定为1:2
C.当角速度ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$时,绳子开始出现拉力
D.当角速度ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a、b开始滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,光滑桌面高为h=1.8m,处在范围足够大的方向竖直向下的匀强电场中,场强E=5V/m,桌面右边缘右侧存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=2T,甲、乙两绝缘带电滑块放在桌面上,滑块乙放在桌面右边缘.它对桌面的压力大小恰好等于它重力的2倍.若甲以v0=4m/s的速度与乙发生碰撞,碰后甲进入磁场区域恰好做半径为R=0.5m的匀速圆周运动,乙落到地面上时的动能是它减少的重力势能的3倍,问:(忽略甲乙之间的相互作用力,g取10m/s2
(1)甲、乙各带何种电荷?
(2)甲、乙两滑块质量之比是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量△ω与对应之间△t的比值定义为角加速度β(即β=$\frac{△ω}{△t}$).我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量;
Ⅰ.用20分度的游标卡尺测得圆盘的半径如图乙所示,圆盘的半径r为6.000cm;
Ⅱ.若打点周期为T,圆盘半径为r,x1,x2是纸带上选定的两点分别对应的米尺上的刻度值,n为选定的两点间的打点数(含初、末两点),则圆盘角速度的表达式为ω=;
Ⅲ.圆盘转动的角加速度大小为9.8 rad/s2
Ⅳ.如果实验测出的角加速度值偏大,其原因可能是测量转动半径时没有考虑纸带的厚度(至少写出1条).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学在做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,得到如表所示的一组U-I数据:
编号12345678
U/V0.200.601.001.401.802.202.603.00
I/A0.0200.0600.1000.1400.1700.1900.2000.205
灯泡发
光情况
不亮微亮逐渐变亮正常
发光
试在图上画出U-I图线.

当U<1.40V时,灯丝电压与电流成正比,灯丝电阻基本不变;当U>1.40V时,灯丝的温度逐渐升高,其电阻随温度身高而增大.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图(1)所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为0.8m,导轨平面与水平面夹角为α,导轨电阻不计.有一个匀强磁场垂直导轨平面斜向上,长为1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为0.1kg、与导轨接触端间电阻为1Ω.两金属导轨的上端连接右端电路,电路中R2为一电阻箱.已知灯泡的电阻RL=4Ω,定值电阻R1=2Ω,调节电阻箱使R2=12Ω,重力加速度g=10m/s2.将电键S打开,金属棒由静止释放,1s后闭合电键,如图(2)所示为金属棒的速度随时间变化的图象.求:
(1)斜面倾角α及磁感应强度B的大小;
(2)若金属棒下滑距离为60m时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑100m的过程中,整个电路产生的电热;
(3)改变电阻箱R2的值,当R2为何值时,金属棒匀速下滑时R2消耗的功率最大;消耗的最大功率为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在“验证力的平行四行边”的实验中,实验之前先检查了弹簧秤,然后进行实验:先将橡皮条的一端固定在水平放置的木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度的拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
(1)在操作过程中,对减小实验误差有益的说法有BC(填字母代号).
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.拉橡皮条的细绳要长些、细点,标记同一细绳方向的两点要远些
D.用两弹簧剩下同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
(2)本实验采用的科学方法是B
A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法
(3)如图所示是高一文文同学做“验证力的平行四边形”时在白纸上画出的图,根据物理上作图要求和规范,请指出图中存在的错误,至少指出两处.①合力与两分力没有按统一标度一段一段表示出来②三个力的读数的数值有效位数不对.

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