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19.如图所示,甲乙之间用细线连接,甲的质量为m,乙的质量为2m,弹簧和细线的质量均可忽略不计,当剪断细线的瞬间,甲、乙的加速度数值是下列哪一种情况 (  )
A.甲是0,乙是gB.甲是g,乙是0C.甲是$\frac{1}{2}$g,乙是gD.甲是2g,乙是g

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18.在一光滑水平面上,两个物体一起向右运动,A质量为1kg,B质量为2kg,其中A受到一个向右的大小为9N水平推力,则A对B的作用力大小是(  )
A.0NB.3NC.6ND.9N

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17.如图所示,电灯悬于两壁之间,保持O点及OB绳的位置不变,而将绳端A点向上移动,则(  )
A.绳OA所受的拉力逐渐增大B.绳OA所受的拉力逐渐减小
C.绳OA所受的拉力先减小后增大D.绳OA所受的拉力先增大后减小

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16.如图所示,用水平外力F将木块压在竖直墙面上,木块保持静止,下列说法中正确的是(  )
A.木块对墙的压力与水平外力F是一对平衡力
B.木块所受的重力与墙对木块的静摩擦力是一对作用力与反作用力
C.木块所受的重力与墙对木块的静摩擦力是一对平衡力
D.水平外力F与墙对木块的支持力是一对作用力与反作用力

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15.如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,产生一个中心辐射的磁场(磁场水平向外),其大小为B=$\frac{k}{r}$(其中r为辐射半径),设一个与磁铁同轴的圆形铝环,半径为R(大于圆柱形磁铁的半径),而弯成铝环的铝丝其横截面积为S,圆环通过磁场由静止开始下落,下落过程中圆环平面始终水平,已知铝丝电阻率为ρ,密度为ρ0,试求:
(1)圆环下落的速度为v时的电功率
(2)圆环下落的最终速度
(3)当下落高度h时,速度最大,从开始下落到此时圆环消耗的电能.

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14.如图所示,电源ε=12.0V,内电阻r=0.6Ω,滑动变阻器与定值电阻R0(R0=2.4Ω)串联,当滑动变阻器的滑片P滑到适当位置时,滑动变阻器的发热功率为9.0W,求这时滑动变阻器aP部分的阻值Rx

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13.辨析题:如图所示,AB和BC是由相同材料组成的绝缘斜面和水平面,A与C的水平距离为SAC=5m,高为H=2.8m,h=0.8m.质量为m的小滑块由A静止开始释放,它恰能运动到C而静止.现在让小滑块带上电量q,并在轨道所在处施加竖直向下的匀强电场,场强大小E=$\frac{mg}{2q}$,在A点给小滑块一个沿斜面向下的4m/s的初速度,求滑块滑出C后所抛出的水平距离是多大?
下面是一位同学对上述问题的求解:
未加电场,滑块由A运动到C,根据动能定理有:
mg(H-h)-μmgsAC=0       (1)
加电场后,滑块到C点的速度为v,由动能定理:
(mg+qE)(H-h)-μmgsAC=$\frac{1}{2}$m(v2-v02)   (2)

再结合平抛运动的规律可求出滑块抛出的水平距离s
你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

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12.如图所示,弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,与锌板相连的验电器的铝箔有张角,则该实验能证明 (  )
(1)弧光灯发出的光具有波动性
(2)锌板上带电
(3)光通过狭缝时发生了衍射
(4)微观粒子具有波动性.
A.(1)(2)(3)B.(3)(4)C.(1)(3)D.(2)(4)

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11.伽利略在研究自由落体运动性质的时候,为了排除物体自由下落的速度vt随着下落高度h(位移大小)是均匀变化(即:vt=kh,k是常数)的可能性,设计了如下的理想实验:在初速度为零的匀变速的直线运动中,因为$\overline{v}$=$\frac{{v}_{t}}{2}$①($\overline{v}$式中表示平均速度),而h=$\frac{{v}_{1}t}{2}$②,如果vt=kh③成立的话,那么,必有h=$\frac{kht}{2}$,即:t=$\frac{2}{k}$为常数.t竟然是与h无关的常数!这显然与常识相矛盾!于是,可排除速度是随着下落高度h均匀变化的可能性.关于伽利略这个理想实验中的逻辑及逻辑用语,你做出的评述是(  )
A.仅①式错误B.仅②式错误
C.仅③式错误D.③式及以后的逻辑推理错误

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10.2005年诺贝尔物理学奖授予在光学领域的理论和应用方面作出贡献的美国物理学家格劳伯、霍尔和德国物理学家亨施.霍尔和亨施利用激光进行超精密光谱学测量,完善“光梳”技术做出了重大贡献.所谓的“光梳”是在拥有一系列频率均匀分布的频谱,频谱仿佛一把梳子上的齿或一个尺子上的刻度.下列有关“光梳”的说法正确的是(  )
A.“光梳”是利用光的干涉来测定未知频谱的具体频率
B.“光梳”是利用光的折射来测定未知频谱的具体频率
C.“光梳”是利用原子跃迁光谱来测定未知频谱的具体频率
D.“光梳”是利用一系列频率均匀分布的频谱与未知频谱对比来测定未知频谱的具体频率

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同步练习册答案