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【题目】如图所示,质量满足的三个物块ABCA与天花板之间、BC之间均用轻弹簧相连,AB之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断AB间的细绳,则此瞬间ABC的加速度分别为(取向下为正)(

A. 2g0 B. -2g2g0

C. 0 D. -2gg

【答案】C

【解析】试题分析:设C物体的质量为m,则A物体的质量为3mB物体的质量为1.5m,剪断细线前,对BC整体受力分析,受到总重力和细线的拉力而平衡,故T=2.5mg;再对物体A受力分析,受到重力、细线拉力和弹簧的拉力;剪断细线后,重力和弹簧的弹力不变,细线的拉力减为零,故物体A受到的力的合力等于2.5mg,向上,根据牛顿第二定律得A的加速度为;物体C受到的力不变,合力为零,故C的加速度为aC=0 ;剪断细线前B受重力、绳子的拉力和弹簧的拉力,他们合力为零;剪短细线后,绳子的拉力突变为零,重力和弹簧的弹力不变,故B合力大小等于绳子的拉力2.5mg,方向竖直向下,根据牛顿第二定律得B的加速度为,可知ABD错误,C正确;故选C.

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,M为有缺口的方形木块,固定在水平桌面上,adbcd圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度。今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则

A. 小球通过a 点的最小速度为零

B. 只要改变h 的大小,就能使小球通过a点后,既可能落回轨道内,又可能落到de面上

C. 无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内

D. 无论怎样调节h的大小,都不可能使小球飞到de面之外(e的右侧)

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【题目】如图所示,两平行直导线cdef竖直放置,通以方向相同、大小相等的电流,a、b两点位于两导线所在的平面内。下列说法正确的是

A. a点的磁感应强度一定为零

B. b点的磁感应强度一定为零

C. ef导线受到的安培力方向向右

D. cd导线在a 点产生的磁场方向垂直纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用如图装置做验证机械能守恒定律实验。下列说法正确的是________

A.为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量

B.为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的速度变化量和高度变化量

C.大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是存在空气阻力和摩擦阻力对实验的影响

D.大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是没有采用多次实验取平均值的方法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长30cm,右管足够长且管口开口,底管长度AB=20cm,初始时左右两管水银面等高,且水银柱高为10cm,左管内被水银封闭的空气柱气体温度为27,已知大气压强为75cmHg

现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?

若封闭的空气柱气体温度为27℃不变,使U型管竖直面内沿水平方向做匀加速直线运动,则当左管的水银恰好全部进入AB管内时,加速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】狄拉克曾预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感应呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B= k为常数),设空间有一固定的S极磁单极子,磁场分布如图所示,一带电小球q(重力不可忽略)在S极附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断中正确的是(  )

A. 若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正下方

B. 若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正下方

C. 若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)

D. 若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E1=-544eV,氦离子的能级示意图如图所示在具有下列能量的光子或者电子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是

A428 eV光子 B432 eV电子

C410 eV电子 D544 eV光子

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【题目】如图所示,质量是1 kg的小球用长为0.5 m的细线悬挂在O点,O点距地面竖直距离为1 m,如果使小球绕OO轴在水平面内做圆周运动,若细线最大承受拉力为12.5 N,(g=10 m/s2)求:

(1)当小球的角速度为多大时,细线将断裂;

(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,左侧光滑轨道上端竖直且足够高,质量为m=1kg的小球由高度为h=1.07mA点以某一初速度沿轨道下滑,进入相切的粗糙水平轨道BCBC段长L=1.00米,与小球间动摩擦因数为μ=0.02.小球然后又进入与BC相切于C点的光滑半圆轨道CDCD的半径为r=0.50m,另一半径R=1.00m的光滑圆弧轨道EFCD靠近,E点略低于D点,E端切线水平,使可以当成质点的小滑块能在轨道FEDC之间,无碰撞地从轨道进入另一轨道,所有轨道均固定在同一竖直平面内,,g=10m/s2,求:

1)为了使小滑块能到达D点,小滑块在A点下滑的最小初速度

2)为了使小滑块不超越F点,小球经过D点的最大速度?

3)小球从A点释放后,最多能通过D点几次?

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