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8.如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上,物块A、B质量分别为m和2m.物块A静止在轻弹簧上面,物块B用细线与斜面顶端相连,A、B紧挨在一起但A、B之间无弹力,已知重力加速度为g.某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,下列说法错误的是(  )
A.物块B的加速度为$\frac{g}{2}$B.物块A.B间的弹力为$\frac{mg}{2}$
C.弹簧的弹力为$\frac{mg}{3}$D.物块A的加速度为$\frac{g}{3}$

分析 剪断细绳前,隔离对A分析,根据共点力平衡求出弹簧的弹力大小,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对整体分析,求出整体的加速度,隔离分析求出A、B间的弹力大小.

解答 解:C、剪断细绳前,弹簧的弹力:F=mgsin30°=$\frac{1}{2}$mg,细线剪断的瞬间,弹簧的弹力不变,F=$\frac{1}{2}$mg,故C错误;
A、剪断细线瞬间,对A、B系统,加速度:a=$\frac{3mgsin30°-{F}_{弹}}{3m}$=$\frac{1}{3}$g,故A错误,D正确;
B、对B,由牛顿第二定律得:2mgsin30°-N=2ma,解得:N=$\frac{1}{3}$mg,故B错误.
本题选错误的,故选:ABC.

点评 本题考查了牛顿第二定律的瞬时问题,抓住剪断细线的瞬间弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解,掌握整体法和隔离法的灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.驾驶证考试中的路考,在即将结束时要进行目标停车,考官会在离停车点不远的地方发出指令,要求将车停在指定的标志杆附近,终点附近的道路是平直的,依次有编号为A、B、C、D、E的五根标志杆,相邻杆之间的距离△L=12.0m.一次路考中,学员甲驾驶汽车,学员乙坐在后排观察并记录时间,学员乙与车前端面的距离为△s=2.0m.假设在考官发出目标停车的指令前,汽车是匀速运动的,当学员乙经过O点考官发出指令:“在D标志杆目标停车”,发出指令后,学员乙立即开始计时,学员甲需要经历△t=0.5s的反应时间才开始刹车,开始刹车后汽车做匀减速直线运动,直到停止.学员乙记录下自己经过B、C杆时的时刻tB=4.50s,tC=6.50s.已知LOA=44m.求:
(1)刹车前汽车做匀速运动的速度大小v0及汽车开始刹车后做匀减速直线运动的加速度大小a;
(2)汽车停止运动时车头前端面离D的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,一理想变压器原、副线圈接有两只电阻R1和R2,R1=R2=4Ω,原线圈匝数是副线圈匝数的5倍,当原线圈接在某正弦交变电源上时,变压器的输出功率是100W,则(  )
A.交流电源的输出功率等于100W
B.交流电源的输出电流等于1A
C.R2两端电压是R1两端电压的5倍
D.原线圈所接电源电压是R2两端电压的5倍

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.有两个物体a和b,其质量分别为ma和mb,且ma>mb,它们的动能相同,若a和b分别受到不变的阻力Fa和Fb的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为sa和sb,则 Fa>Fb   sa<sb (填=;>;<).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.历史上第一次利用加速器实现核反应如下:利用加速后具有动能为E${\;}_{{k}_{0}}$的${\;}_{1}^{1}$H 轰击静止的${\;}_{Z}^{A}$x,生成两个动能均为Ek的${\;}_{2}^{4}$He,并释放一个频率为γ 的光子.该核反应方程为${\;}_{3}^{7}$Li+${\;}_{1}^{1}H$→2${\;}_{2}^{4}He$.光在真空中的传播速度为c,该核反应过程中的质量亏损为$\frac{2{E}_{k}+hγ-{E}_{k0}}{{c}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,水平向右的匀强电场E=1.0×103N/C,一个半径为r=0.1m的竖直光滑圆环穿着一个质量为m=0.01kg、电荷量为q=1.0×10-4C的带正电的小球,当小球由静止开始从最高点A释放,g取10m/s2.则:
(1)小球下滑$\frac{1}{4}$圆周到B点时,求小球对圆环的压力F;
(2)求小球下滑过程中的最大速度vm

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图实所示是甲、乙两名同学在做“验证力的平行四边形定则”的实验时得到的结果.若按实验中要求的符号表示各个力,则可判定其中甲图是尊重实验事实的?

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17.如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l;水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.小物块A静止放置在弹簧右端,A与弹簧接触但不拴接;小物块B从轨道右侧以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后与物块A发生对心碰撞且瞬间粘连,之后A、B一起压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.物块A、B均可视为质点.
已知R=0.2m,l=1.0m,v0=6m/s,物块A、B质量均为m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数均为μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计.取g=10m/s2.求:
(1)物块B与物块A碰撞前速度大小;
(2)物块B与物块A碰后返回到圆形轨道的高度;
(3)调节PQ段的长度l,B仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当l满足什么条件时,A、B物块能返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道?

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20.如图所示,长L=0.20m的绝缘丝线的一端栓一质量为m=1.0×10-4kg带电荷量为q=+1.0×10-6C的小球,另一端连在一水平轴O上,丝线拉着小球可在竖直平面内做圆周运动,整个装置处在竖直向上的匀强电场中,电场强度E=2.0×103N/C,现将小球拉到与轴O在同一水平面的A点,然后无初速地将小球释放,取g=10m/s2,求
(1)小球通过最高点B时速度的大小;
(2)小球通过最高点时,丝线对小球的拉力大小.
(3)若要使带电小球运动到最低点C,则在A处至少给小球多大的速度?

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