| A. | g、g、g | B. | 5g、2.5g、0 | C. | 5g、2g、0 | D. | g、2g、3g |
分析 先根据平衡条件求出AB间绳烧断前两弹簧的拉力大小和AB间绳的拉力大小,AB间绳烧断瞬间,弹簧的弹力没有变化,根据牛顿第二定律求解瞬间三个物体的加速度大小和方向.
解答 解:AB间绳烧断前,由平衡条件得知,下面弹簧的弹力大小为F1=mCg=3mg,上面弹簧的弹力大小为F2=(mA+mB+mC)g=6mg,AB间绳的拉力大小为T=(mB+mC)g=5mg.
AB间绳烧断前,两根弹簧的弹力都没有变化,则
对A:此瞬间A所受的合力大小与原来绳子的拉力T大小相等,方向相反,
即方向向上,则-5mg=maA,得aA=-5g.
对B:此瞬间B所受的合力大小与原来绳子的拉力T大小相等,方向相反,
即方向向下,则5mg=2maB,得aB=2.5g.
对C:由于弹簧的弹力没有变化,则C的受力情况没有变化,所以aC=0.
故小球A、B、C的加速度大小分别为:5g,2.5g,0;
故ACD错误,B正确;
故选:B.
点评 本题关键要抓住AB间绳烧断瞬间,弹簧的弹力没有变化,根据平衡条件的推论,得到此瞬间A、B所受的合力与原来的绳子拉力大小相等、方向相反.
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| A. | B=|$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{2}-{E}_{1})L}$| | B. | B=|$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{2}+{E}_{1})L}$| | ||
| C. | B=|$\frac{R({U}_{1}+{U}_{2})}{K({E}_{2}-{E}_{1})L}$| | D. | B=|$\frac{R({U}_{1}+{U}_{2})}{K({E}_{2}+{E}_{1})L}$| |
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| A. | F1=F2,U1=U2 | B. | F1=F2,U1<U2 | C. | F1<F2,U1=U2 | D. | F1>F2,U1>U2 |
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| A. | 电容器两极板间电压变大 | |
| B. | 两极板间匀强电场的电场强度保持不变 | |
| C. | 电容器所带的电量保持不变 | |
| D. | 电容器的电容减少 |
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| A. | 线速度小 | B. | 向心加速度小 | C. | 向心力小 | D. | 周期小 |
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