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10.如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面.质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力,某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(取g=10m/s2)(  )
A.0NB.8NC.10ND.50N

分析 开始时根据平衡条件可求得弹簧的弹力,再分析细线剪断瞬间,先考虑AB整体,根据牛顿第二定律求解加速度;再考虑B,根据牛顿第二定律列式求解弹力;最后根据牛顿第三定律列式求解B对A的压力.

解答 解:剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力F=mAg=40N,剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度:
a=$\frac{({m}_{A}+{m}_{B})g-F}{{m}_{A}+{m}_{B}}$=$\frac{(4+1)×10-40}{4+1}$=2m/s2
对B分析可知,mg-N=ma
解得:N=mg-ma=10-1×2=8N.
故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 本题考查牛顿第二定律的瞬时加速度问题,解题的关键在于正确受力分析,同时注意明确弹簧的弹力不能发生突变这一关键因素.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一个一价和一个二价的静止铜离子,经从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1之后进入一电场线竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,下列说法正确的是(  )
A.两种铜离子打到屏上的两个不同位置
B.两种铜离子打到屏上时的速度一样大
C.两种铜离子运动到屏上所用时间相同
D.偏转电场E2对二价的铜离子做功要多

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图①所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的$\frac{1}{4}$圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上.圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在磁场B0,左段区域存在均匀分布但随时间线性变化的磁场B(t),如图②所示,两磁场方向均竖直向上.在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,从金属棒下滑开始计时,经过时间t0滑到圆弧底端.设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g.

(1)问金属棒在圆弧内滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么?
(2)求0到t0时间内,回路中感应电流产生的焦耳热量.

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18.设两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3,则它们的(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.小球A从桌边水平抛出,当它恰好离开桌边缘时小球B从同样高度处自由下落,频闪照相仪拍到了A球和B球下落过程的三个位置,图(a)中A球的第2个位置未画出.已知背景的方格纸每小格的边长为2.5cm,g取10m/s2

①请在图(a)中用“×”标出A球的第2个位置;
②频闪照相仪的闪光频率为10Hz.
③A球离开桌边时速度的大小为0.75m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,一光滑矩形框架abcd的ab边的长度是ad边长度的2倍且在两边各套有一小球A、B.现让矩形框架abcd绕着通过其对角线ac的竖直轴以某一角速度匀速转动,当两小球分别在ab、ad边上稳定时,小球A、B(  )
A.做圆周运动的向心加速度之比为4:1
B.做圆周运动的向心加速度之比为1:1
C.与a点的高度差之比为8:1
D.与a点的高度差之比为16:1

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m一端连接R=1Ω的电阻.导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求:
(1)感应电动势E和感应电流I;
(2)拉力F的大小;
(3)若将MN换为电阻r=1Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.在匀强电场中,将一电荷量为q=2×10-5 C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了△EP=0.1J,已知A、B两点间距为L=2×10-5cm,两点连线与电场方向成θ=60°角,如图所示,求:
(1)在电荷由A移到B的过程中,电场力做的功WAB
(2)A、B两点间的电势差UAB
(3)该匀强电场的电场强度E.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.中国火箭航天集团专家称,人类能在20年后飞往火星.若一物体从火星表面竖直向上抛出(不计气体阻力)时的x-t图象如图所示,则(  )
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B.该物体上升过程用时为10 s
C.该物体被抛出时的初速度为8 m/s
D.该物体落到火星表面时的速度为16 m/s

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