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【题目】如图所示,细绳一端固定在墙上,另一端拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平轻弹簧支撑,静止时细绳与竖直方向的夹角为53°(已知重力加速度为g,cos53°=0.6,sin 53°=0.8)下面说法正确的是(  )

A. 小球静止时弹簧的弹力大小为

B. 小球静止时细绳的拉力大小为

C. 剪断细绳瞬间小球的加速度为

D. 剪断弹簧瞬间小球的加速度为

【答案】AC

【解析】

小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧的弹力大小和细绳的拉力大小;细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律即可求出加速度;快速撤去弹簧瞬间,小球所受的合力与撤去前的弹簧弹力大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律求出此瞬间小球的加速度大小为.

小球静止时,受力如图所示,由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:,细绳的拉力大小为A正确,B错误;细绳剪断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与断前细绳拉力的大小相等、方向相反,此瞬间小球的加速度大小C正确;弹簧剪断瞬间,细绳的弹力可以突变,,使球沿半径方向合力为零,球沿垂直半径方向获得加速度,使球绕旋点下摆,D错误。故选AC.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用如图所示的实验装置验证mlm2及地球组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,ml下面拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.题13-2图给出的是实验中获取的一条纸带:0是刚开始运动时打下的点,每相邻两计数点间还有4个计时点图中未标出.已知ml=50g、m2=150g,取g=9.8m/s2,则结果保留两位有效数字

1在纸带上打下记数点5时的速度v= m/s;

2从0点到第5个计数点的过程中系统动能的增量ΔEK= J,系统势能的减少量△EP= J;

3通过2中的数据你得出的实验结论是

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【题目】离子发动机是利用电能加速工质(工作介质)形成高速射流而产生推力的航天器发动机。其原理如图所示,首先电子枪发射出的高速电子将中性推进剂离子化(即电离出正离子)正离子被正负极栅板间的电场加速后从喷口喷出,从而使飞船获得推进或姿态调整的反冲动力。这种发动机寿命长,适用于航天器的姿态控制、位置保持等。已知单个离子的质量为m,电荷量为q负极栅板间加速电压为U从喷口喷出的正离子所形成的电流为I忽略离子间的相互作用力,忽略离子喷射对卫星质量的影响。求

(1)离子经电场加速后,从端口喷出时的速度大小v0

(2)该发动机产生的平均推力大小F

(3)假设航天器的总质量为M,正在以速度V1沿MP方向运动,已知现在的运动方向与预定方向MNθ角,如图所示。为了使飞船回到预定的飞行方向MN,飞船启用推进器进行调整。如果沿垂直于飞船速度V1的方向进行推进,且推进器工作时间极短,为了使飞船回到预定的飞行方向,离子推进器喷射出的粒子数N为多少?

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【题目】电动自行车是一种应用广泛的交通工具,其速度控制是通过转动右把手实现的,这种转动把手称“霍尔转把”,属于传感器非接触控制转把内部有永久磁铁和霍尔器件等,截面如图甲开启电源时,在霍尔器件的上下面之间加一定的电压,形成电流,如图乙转把转动永久磁铁也跟着转动,霍尔器件能输出控制车速的电势差,已知电势差与车速关系如图丙,以下关于“霍尔转把”叙述正确的是

A为提高控制的灵敏度,永久磁铁的上下端分别为N、S

B按图甲顺时针转动把手,车速变快

C图乙中从霍尔器件的左右侧面输出控制车速的电势差

D若霍尔器件的上下面之间所加电压正负极性对调,不影响车速控制

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【题目】如图所示是某同学站在力传感器上做下蹲-起立的动作时记录的压力F随时间t变化的图线。 由图线可知该同学(  )

A. 做了一次下蹲-起立的动作

B. 做了两次下蹲-起立的动作,且下蹲后约4s起立

C. 下蹲过程处于失重状态,起立过程处于超重状态

D. 下蹲过程先处于失重状态后处于超重状态

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【题目】如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆AB一端通过铰链固定在A点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮C,用力F拉绳,开始时∠BAC>90°,现使∠BAC缓慢变大,直到杆AB接近竖直杆AC.此过程中(   )

A. 拉力F逐渐增大

B. 拉力F逐渐减小

C. AB杆所受力先减小后增大

D. AB杆所受力大小不变

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【题目】如图所示,质量为1 kg的小球套在一根足够长的固定直杆上,杆与水平方向成37°角,球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。小球在F=20 N的竖直向上的拉力作用下,从距杆的下端0.24 m处由静止开始向上运动,经过1 s撤去拉力,(g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)小球沿杆上滑的加速度大小;

(2)小球从开始运动直至滑到杆的下端所需的时间。

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【题目】如图所示,两根电阻不计的平行光滑金属导轨在同一水平面内放置,左端与定值电阻R相连,导轨x>0一侧存在着沿x方向均匀增大的磁场,磁感应强度与x的关系是B=0.5+0.5x(T),在外力F作用下一阻值为r的金属棒从A1运动到A3,此过程中电路中的总电功率保持不变.A1的坐标为x1=1 m,A2的坐标为x2=2 m,A3的坐标为x3=3 m,求:

(1)在A1A3处的速度之比;

(2)A1A2A2A3的过程中通过导体横截面的电荷量之比;

(3)A1A2A2A3的过程中产生的焦耳热之比.

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【题目】如图,光滑绝缘水平面上相距3LAB两点分别固定正点电荷Q1Q2,与B点相距LC点为连线上电势最低处。若可视为质点的滑块在BC中点D处,以初速度v0水平向右运动,且始终在AB之间运动。已知滑块的质量为m、带电量为+q,则

A. 滑块从DB的运动过程中,电场力先做正功后做负功

B. 滑块沿BA方向运动过程中,电势能先增加后减小

C. AB之间,场强为零的地方应该有两处

D. 两点电荷的电量之比为

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