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12.如图所示,用细绳连接的质量相等的甲、乙两物块悬挂在轻质弹簧下面静止不动,将细绳剪断瞬间(  )
A.甲的加速度方向向上B.乙的加速度方向向上
C.乙的加速度大小为0D.甲的加速度大小为2g

分析 先分析剪断前弹簧的弹力大小,明确弹簧弹力不能突变在剪短瞬间仍然保持原来的大小和方向;而细绳的弹力会发生突变,在剪断瞬间会突然改变;再根据牛顿第二定律进行求解即可.

解答 解:AD、对剪断细线之前分析可知,弹簧弹力大小F=2mg;剪断细线后,由于弹簧的弹力不能突变,所以A受弹力不变,此时A受本身的重力和向上的弹力作用,根据牛顿第二定律可知,2mg-mg=ma,解得a=g,方向竖直向上,故A正确,D错误;
BC、对乙分析可知,此时乙只受重力,故乙的加速度为g,方向竖直向下,故BC错误.
故选:A.

点评 本题是力学中的瞬时问题,关键是先根据平衡条件求出各个力,然后根据牛顿第二定律列式求解加速度;同时要注意轻弹簧的弹力与形变量成正比,来不及突变,而细线的弹力可以突变.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.实验室里有一个刻度盘清楚但量程未知的电流表G,其内阻Rg约为250Ω,其量程Ig约为10mA.某兴趣小组的同学设计了如图所示的电路来测量该电流表G的量程Ig和内阻Rg,实验室备有以下器材:
A.电阻箱R,阻值范围为0~999.8Ω
B.标准电流表A,量程为0mA,内阻很小
C.滑动变阻器,阻值范围为0~10Ω
D.滑动变阻器,阻值范围为0~1KΩ
E.电源E,电动势为5V,内阻可不计
F.另有开关S,导线若干
(1)滑动变阻器应选用C(填器材前字母代号)
(2)实验过程如下,请完成相关填空:
①按电路图连接好电路,将滑动变阻器R0的滑动触头移到最左端(填“最左端”或“最右端”)电阻箱R的阻值调到最大,合上电键S;
②移动滑动变阻器R0的滑片,调节电阻箱R的阻值,使电流表G的指针满偏,读出电阻箱R的阻值R1和标准电流表的示数I;
③再将滑动变阻器R0的滑片调到另一位置,同时反复调节电阻箱R的阻值和滑动变阻器R0,使标准电流表的示数仍然为I的同时电流表G的指针半偏,读出电阻箱R的阻值R2
④根据实验原理和过程,写出电流表G的量程Ig=$\frac{I({R}_{1}-2{R}_{2})}{{R}_{1}-{R}_{2}}$,内电阻Rg=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}-2{R}_{2}}$.(用符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定规律加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示,则赛车(  )
A.做匀加速直线运动
B.功率为20kW
C.所受阻力大小为2000N
D.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.近年来,我国航天与深潜事业的发展交相辉映,“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”已不再是梦想.若如图所示处于393km高空圆轨道上的“神舟十一”号的向心加速度为a1,转动角速度为ω1;处于7062m深海处随地球自转的“蛟龙”的向心加速度为a2,转动角速度为ω2;地球表面的重力加速度为g,则下列结论正确的是(  )
A.ω12B.ω1>ω2C.ω1<g<ω2D.g>a1>a2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.质量为m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度v0=36m/s沿着斜面向上运动,斜面足够长,倾角为37°,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑块向上运动的过程中,某段时间内的v-t图象如图所示(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).
(1)求滑块上滑过程中的加速度的大小;
(2)求滑块所受外力F;
(3)当滑块到达最高点后是否立即下滑,若不能下滑,请说明理由,若能够下滑,求出滑块从出发到回到斜面底端的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.洛仑兹力演示仪是由励磁线圈(也叫亥姆兹线圈)、洛伦兹力管和电源控制部分组成的.励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场.洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹.其结构如图所示.给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则下列说法正确的(  )
A.励磁线圈中的电流方向是逆时针方向
B.若只增大加速电压,可以使电子流的圆形径迹的半径增大
C.若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径增大
D.若两线圈间的磁感应强度已知,灯丝发出的电子的初速为零,加速电压为U,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的比荷为:$\frac{e}{m}$=$\frac{2U}{{B}^{2}{R}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,一带正电微粒只受电场力作用,以某初速度从A点运动到B点,动能逐渐增大,则(  )
A.电场线方向从右向左B.电场线方向从左向右
C.微粒的运动轨迹可能是轨迹aD.微粒的运动轨迹可能是轨迹b

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,在匀强电场中P处由静止下落一质量为m、带电量为+q的小球(可视为质点),电场竖直向下,电场强度为E.在P的正下方h处由一水平弹性绝缘挡板S(挡板不影响电场的分布),挡板S处的电势为零.小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的k倍(k<1),而碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.则下列说法正确的是(  )
A.小球在返回过程中,经过同一点的动能比下降时小
B.小球在返回过程中,经过同一点的加速度比下降时大
C.小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能小于Eqh
D.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度小于h

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2.如图所示,倾角θ=30°足够长的斜面顶端固定一光滑定滑轮,轻绳跨过定滑轮,两端分别连接钩码和带凹槽的木块,木块的凹槽内放置一个钩码,两钩码的质量均为m=0.1kg,木块沿斜面向下匀速运动,速度大小为v0=10m/s,已知木块与斜面间动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)木块的质量M;
(2)若迅速将凹槽内的钩码挂到左侧钩码上,不计此过程中对系统速度的影响,木块经多长时间速度减为零.

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