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12.质量相同的A、B两球,由轻弹簧连接后,挂在天花板上,如图所示,aA、aB分别表示A、B两球的加速度,则(  )
A.剪断细线瞬间:aA=2g,aB=0B.剪断细线瞬间:aA=aB=g
C.剪断细线瞬间:aA=0,aB=gD.剪断细线瞬间:aA=-g,aB=g

分析 悬线剪断前,以两球为研究对象,求出悬线的拉力和弹簧的弹力.突然剪断悬线瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化,分析瞬间两球的受力情况,由牛顿第二定律求解加速度.

解答 解:设两球质量为m.悬线剪断前,以B为研究对象可知,
弹簧的弹力F=mg,
以A、B整体为研究对象可知,
悬线的拉力T=2mg;
剪断悬线瞬间,弹簧的弹力不变,F=mg,
根据牛顿第二定律可得,
对A有:mg+F=maA
解得:aA=2g.
对B有:F-mg=maB
解得:aB=0.故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 本题是动力学中典型的问题:瞬时问题,往往先分析悬线剪断前弹簧的弹力,再分析悬线判断瞬间物体的受力情况,再求解加速度,抓住悬线剪断瞬间弹力没有来得及变化即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于电场和磁场的概念,以下说法正确的是(  )
A.电荷放入电场中某区域内的任意位置,电荷受到的电场力都相同,则该区域内的电场一定是匀强电场
B.放入电场中某位置的电荷受到的电场力为零,但该位置的电场强度不一定为零
C.一小段长为L的通有电流为I的导体,在磁场中受到的安培力为F,则该磁场的磁感应强度B一定为$\frac{F}{IL}$
D.一小段通电导体在磁场中某位置受到的安培力为零,则该位置的磁感应强度一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一个放置在水平地面上的木块,其质量为m=4kg,受到一个斜向下的、与水平方向成37o角的F=50N的推力作用,使木块从静止开始运动,4s内移动了24m的距离.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求木块与地面间的动摩擦因数;
(2)若4s后撤去推力,求撤去推力后5s内木块在地面上滑行的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一质量为0.6kg的物体以20m/s的初速度竖直上抛,当物体上升到某一位置时,其动能减少了18J,机械能减少了3J.整个运动过程中物体所受阻力大小不变,以抛出点为重力势能零点,重力加速度取g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.物体在最高点的重力势能为100JB.物体在最高点的重力势能为20J
C.物体返回抛出点时的动能为40 JD.物体返回抛出点时的动能为80 J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.2016年10月19日,神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接.如图所示,在对接过程中,神舟十一号开始向天宫二号缓缓靠拢,在按程序顺利完成一系列技术动作后,对接机构锁紧,两个飞行器建立刚性连接,形成组合体.下列说法中正确的是(  )
A.在对接靠拢的过程中,“神舟十一号载人飞船”选择“天宫二号”作为参考系
B.在对接靠拢的过程中,“神舟十一号载人飞船”选择“地面指挥中心”作为参考系
C.在对接靠拢的过程中,天宫二号能够看作质点
D.在调整对接姿态的过程中,神舟十一号能够看作质点

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一固定在水平面上、表面粗糙的斜面,其上放罝一固定挡板弹簧一端与挡板栓接,另一端自由伸长至O点,质量为m的物块从斜面上的B点释放后沿着斜面向下运动,将弹簧压缩最短至C点,关于此过程,下列说法正确的是(  )
A.运动至O点时物块速度达到最大
B.从B至O点过程中物块做变加速运动
C.从O点运动至C点的过程中物块加速度先减小后增大
D.从B点运动至C点的过程中物块速度先增大后减小再增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,则以下判断正确的是(  )
A.金属块带负电荷B.金属块的机械能减少12 J
C.金属块克服电场力做功8 JD.金属块的电势能减少4 J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.篮球以10m/s的速度撞击的地面,又以8m/s速度反弹,已知篮球与地面接触时间为0.1s,则篮球的加速度为180m/s2,方向与初速度方向相反.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l,h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(  )
A.当v<l$\sqrt{\frac{g}{2h}}$时,A、B在第一次落地前相碰
B.A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度
C.当v=$\frac{l}{2}\sqrt{\frac{g}{2h}}$时,B在第一次落地后又第一次刚返回最高点时相碰
D.不论A、B是否相碰,两小球A、B的速度变化量始终不同

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