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3.如图所示,水平地面上质量均为5kg的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于静止状态.现用一竖直向上的力F拉木块A,使木块A向上做加速度为5m/s2的匀加速直线运动.在力F刚作用在木块A的瞬间到木块B刚离开地面的瞬间这一过程中,下图中能正确表示力F与木块A的位移x及木块A的运动时间t之间关系的是(g取10m/s2)(  )
A.B.C.D.

分析 最初弹簧被压缩,A物体受到竖直向上的弹力等于重力,由于A物体做匀加速直线运动,对A受力分析,列出牛顿第二定律解出对应的表达式;当B物体要离开地面时地面的支持力为零,弹簧对B物体向上的拉力等于B物体的重力,即弹簧对A物体向下的拉力等于B的重力,再列出牛顿第二定律解出此所需的拉力F大小即可.

解答 解:设初始状态时,弹簧的压缩量为x0,弹簧劲度系数为k,物体的质量为m,则kx0=mg;力F作用在木块A上后,选取A为研究对象,其受到竖直向上的拉力F、竖直向下的重力mg和弹力k(x0-x)三个力的作用,
根据牛顿第二定律有:
F+k(x0-x)-mg=ma,
即:F=ma+kx=25+kx;
当弹簧对物体B竖直向上的弹力等于重力时B刚好离开地面,此时弹簧对物体A施加竖直向下的弹力F,大小为mg,对物体A运用牛顿第二定律有:
F-mg-F=ma,
代入数据可求得:F=125N.
故AC正确,BD错误;
故选:AC.

点评 解决此类题时要注意胡克定律中弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,这里的形变量既可以是弹簧的伸长量,也可以是弹簧的压缩量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,是用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.图(甲)中a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.图(乙)中在滑块上安装一遮光板,把滑块放在水平气垫导轨上,并通过跨过定滑轮的细绳与钩码相连.测得滑块(含遮光板)质量为M、钩码质量为m、遮光板宽度为d、当地的重力加速度为g.将滑块在图示位置释放后,光电计时器记录下遮光板先后通过两个光电门的时间分别为△t1、△t2

(1)用游标卡尺测量遮光板宽度,测量结果如图(丙)所示,则读数为1.015cm.
(2)若实验中测得两光电门中心之间的距离为L,本实验中验证机械能守恒的表达式为:$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{d}{△{t}_{2}})^{2}$=mgL+$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{d}{△{t}_{1}})^{2}$(用题目中给定的字母表示).
(3)若测得的系统动能增加量大于重力势能减少量,请分析可能的原因.

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14.如图所示为电磁轨道炮的工作原理图.待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动.电流从一条轨道流入,通过弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道平面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与电流I成正比.通电的弹体在安培力的作用下离开轨道,则下列说法正确的是(  )
A.弹体向左高速射出
B.I为原来的2倍,弹体射出的速度也为原来的2倍
C.弹体的质量为原来的2倍,射出的速度也为原来的2倍
D.轨道长度L为原来的4倍,弹体射出的速度为原来的2倍

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11.轻绳一端系一质量为m的物体A,另一端系住一个套在粗糙竖直杆MN上的圆环.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动.则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2以及水平拉力F的变化情况是(  )
A.F保持不变,F1保持不变B.F逐渐减小,F2逐渐减小
C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小

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18.下列有关光现象在实际生活中的应用正确的是(  )
A.利用光的全反射现象实现了光纤通信
B.利用光电效应现象实现了对人体的透视
C.利用光的衍射现象制成可扩大视野的门镜
D.利用光的偏振现象可以检查平面的平整程度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.第谷通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律
B.牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动
C.伽利略为了说明力是维持物体运动的原因用了理想实验法
D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献

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15.一物体在水平面上以某一速度滑出,经过5s物体速度减小为零,测得这一过程中,物体的位移为50m.求物体与水平面间的动摩擦因数(g=10kg/m).

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12.一颗科学资源探测卫星的圆轨道经过地球两极上空,某时刻卫星经过赤道上A城市上空.已知地球自转周期为24h,若每12h卫星到达A城市上空,则卫星运动周期可能为(  )
A.12hB.4.8hC.4hD.2.4h

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13.如图所示,在一底边长为2a,角θ=30°的等腰三角形区域(D在底边中点),有垂直纸面向外的匀强磁场,现有一质量为m,电荷量为q的带正电粒子以大小为v0的初速度从D点垂直于EF进入磁场,不计重力与空气阻力的影响.
(1)改变磁感应强度的大小,粒子进入磁场偏转后能打到ED板,求粒子从进入磁场到第一次打到ED板上所用的最长时间;
(2)改变磁感应强度的大小,可以再延长粒子在磁场中的运动时间,设粒子与ED板碰撞时,电荷量保持不变并以相同的速率反弹,不计粒子与ED板碰撞的时间,求粒子在磁场中运动的最长时间.

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