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2.如图所示,天花板上固定有一光滑的定滑轮,绕过定滑轮且不可伸长的轻质细绳左端悬挂一质量为M的铁块;右端悬挂有两质量均为m的铁块,上下两铁块用轻质细线连接,中间夹一轻质弹簧处于压缩状态,此时细线上的张力为2mg,最初系统处于静止状态.某瞬间将细线烧断,则左端铁块的加速度大小为(  )
A.$\frac{1}{4}$gB.$\frac{1}{3}$gC.$\frac{2}{3}$gD.g

分析 分析题意,根据绳子上拉力为2mg,对M分析可明确M与m间的关系,再对右上m分析,由平衡条件可知弹簧的弹力;烧断细线后弹簧的弹力不变,对M和右上m分析,由牛顿第二定律可求得M的加速度.

解答 解:由题意可知,烧断细线前轻绳了上的张力为2mg,根据平衡条件可知M=2m,以右上端的铁块为研究对象,根据平衡条件可知,烧断细线前弹簧的弹力为mg,方向向上;
细线烧断的瞬时,铁块M与右上的铁块m间的轻绳张力也会发生变化,但二者的加速度大小相同,沿绳子方向对两物体分析,根据牛顿第二定律可得:
2mg+mg-mg=3ma
解得:a=$\frac{2}{3}$g;
故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题考查牛顿第二定律应用中的动态分析问题,本题关键点在于明确弹簧是处于压缩状态的,所以分析时要以右上的m分析,不能分析右下的物体,同时注意应用牛顿第二定律时是沿绳子方向列牛顿第一定律方程.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.对地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.只能定点在赤道的正上方,质量不同的同步卫星轨道半径都相同
B.运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止
C.轨道半径都相同,以第一宇宙速度运行
D.可在我国的北京上空运行

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,静止在光滑水平面上的物体质量为25kg,在与水平方向成60°角斜向上的力F作用下运动10s.已知F=10N,求:
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(2)求10s末拉力F做功的功率.

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10.如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上.A、B质量分别为mA=6kg,mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2.开始时F=10N,此后F逐渐增加,则在F增大到25N的过程中,下列说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.交流电压的表达式为u=100$\sqrt{2}$sin100πtV,可知(  )
A.用电压表测该电压其示数为50V
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C.将该电压在“100V 100W”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于100W
D.t=$\frac{1}{400}$s时,该交流电压的瞬时值为50V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于下列器材的原理和用途,叙述正确的是(  )
A.变压器可以改变交流电压与稳恒直流电压
B.扼流圈对变化的电流有阻碍作用
C.真空冶炼炉的工作原理是通过线圈发热使炉内金属熔化
D.磁电式仪表用来做线圈骨架的铝框能起到电磁阻尼的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.艾芬同学为描绘标有“3V,0.3A”字样的小灯泡的电功率P随电压U的变化的图象,为了使测量尽可能准确,除了导线和开关外,她选择的仪器还有:电流表(内阻约为1Ω,量程符合实验要求)、电压表(内约为2kΩ,量程符合实验要求)、电池组(电动势为4.5V,内阻约为1Ω),现手边还有:
滑动变阻器R1(阻值范围为0~20Ω,额定电流为2A)
滑动变阻器R1(阻值范围为0~2kΩ,额定电流为0.5A)
(1)实验中滑动变阻器应采用分压接法.
(2)在如图的虚线框中画出实验电路图,并将实物图连接完整.
(3)根据实验测量的数据描出P-U图象,如图所示,小灯泡在1.5V电压下的阻值为3.75Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图甲所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表,除线圈电阻r和外电阻R,其余电阻均不计,在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量φ随时间t按图乙所示正弦规律变化,取π=3.14,下列说法正确的是(  )
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B.穿过线圈磁通量变化率的最大值为2×10-2V
C.电路中交流电压表的示数为180V
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)设t=0时刻,实验车的速度为零,求金属框受到的磁场力的大小;
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(3)若某此实验使两磁场由静止开始向右做匀加速运动,当两磁场运动的时间为t=30s时,实验车的速度为v=4m/s且与磁场具有共同的加速度,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间t0

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