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19.如图所示,质量均为m的木块A和B用一轻弹簧相连,竖直放在光滑的水平面上,木块A上放有质量为2m的木块C,三者均处于静止状态.现将木块C迅速移开,若重力加速度为g,则在木块C移开的瞬间(  )
A.木块B对水平面的压力迅速变为2mgB.弹簧的弹力大小为3mg
C.木块A的加速度大小为2gD.弹簧的弹性势能立即减小

分析 根据共点力平衡求出弹簧的弹力,在将C迅速移开的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律求出木块A的加速度.

解答 解:A、开始三者处于静止状态,则弹簧处于压缩,弹簧的弹力F=3mg,撤去C的瞬间,对B分析得:
F+mg=N,
解得:N=4mg,木块B对水平面的压力为4mg.故A错误,B正确.
C、对木块A分析,根据牛顿第二定律得:F-mg=ma,
解得:a=2g,方向竖直向上.故C正确.
D、撤去C的瞬间,弹簧的形变量不变,则弹簧的弹性势能不变.故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查牛顿第二定律的瞬时问题,知道撤去C的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图甲,同一均匀介质中的一条直线上有相距10m的两质点A、B,C为AB中点.从0时刻起,A、B同时开始振动,且都只振动了一个周期.图乙为A的振动图象,图丙为B的振动图象.若A向右传播的波与B向左传播的波在0.5s时相遇,则下列说法正确的是(  )
A.两列波的波长都是5m
B.两列波在A、B间的传播速度均为10m/s
C.在两列波相遇过程中,C为振动加强点
D.在1s时,质点B经过平衡位置且振动方向向上
E.1s内,C经过的路程为0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.现在,人造地球卫星发挥着越来越重要的作用.马航MH370航班与地面失去联系的一年多时间里,我国共调动了21颗卫星为搜救行动提供技术支持.假设某颗做匀速圆周运动的卫星A,其轨道在赤道平面内,距离地面的高度为地球半径的2.5倍,取同步卫星B离地面高度为地球半径的6倍,则(  )
A.卫星B的线速度小于第一宇宙速度
B.卫星B的向心加速度是地球表面重力加速度的12.25倍
C.同步卫星B的向心加速度为地球表面赤道上物体随地球自转向心加速度的6倍
D.卫星B的周期是于卫星A的周期的8倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法正确的是(  )
A.物体温度改变时,物体分子的平均动能一定改变
B.在两分子间距离减小的过程中,分子间引力减小,斥力增大
C.在两分子间距离增大的过程中,分子势能一定增大
D.气体压强是气体分子间的斥力产生的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,一足够长的水平传送带以速度v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长.某时刻物块P从传送带左端以速度2v0冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平.已知物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g,不计滑轮的质量与摩擦.求:
(1)运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比;
(2)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,PQ系统机械能的改变量.

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4.为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供以下器材:
(A)待测线圈L(阻值小于10Ω,额定电流2A)
(B)电流表A1(量程0.6A,内阻r1=0.2Ω)
(C)电流表A2(量程3.0A,内阻r2约为0.2Ω)
(D)滑动变阻器R1(0~10Ω)
(E)滑动变阻器R2(0~1kΩ)
(F)定值电阻R3=10Ω
(G)定值电阻R4=100Ω
(H)电源(电动势E约为9V,内阻很小)
(I)单刀单掷开关两只S1、S2,导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1表和A2表的读数I1、I2,然后利用给出的I2-I1图象(如图乙所示),求出线圈的电阻RL

(1)实验中定值电阻应选用(填仪器前的字母序号)F,滑动变阻器应选用(填仪器前的字母序号)D.
(2)请你画完图甲方框中的实验电路图.
(3)由I2-I1图象,求得线圈的直流电阻RL=2.0Ω.(保留两位有效数字)
(4)实验结束后应先断开电键S2然后再断开电键S1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.合肥一中的一个物理兴趣小组采用图甲所示的实验装置测定合肥市滨湖新区的重力加速度g.实验中,先测出两光电门之间的距离h,然后断开电磁铁电源.使小钢球自由下落.钢球通过光电门1时计时装置开始计时、通过光电门2时计时装置终止计时.由此测出小钢球通过两光电门之间所经历的时间t.实验中,保持光电门2的位置不动.多次移动光电门l的位置,测得多组h和t,并将得到的$\frac{h}{t}$、t数据用黑点“•”表示在图乙所示的$\frac{h}{t}$-t图象上.则由$\frac{h}{t}$-t图象可以求得重力加速度g=9.7m/s2,小钢球释放处与光电门2之间的距离为H=0.80m(计算结果取两位有效数字).

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8.如图所示,两根半径为r的$\frac{1}{4}$圆弧轨道间距为L,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ)时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向; 
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.为了观察门外的情况,有人在门上开了一个小圆孔,将一块圆柱形玻璃嵌入其中,圆柱体轴线与门面垂直.从圆柱底面中心看去,可以看到门外入射光线与轴线间的最大夹角称为视场角.已知该玻璃的折射率为n,圆柱长为L,底面半径为r,则视场角是(  )
A.arcsin$\frac{nL}{\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}$B.arcsin$\frac{nr}{\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}$C.arcsin$\frac{r}{n\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}$D.arcsin$\frac{L}{n\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}$

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