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6.如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一条不计质量的轻弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠墙壁,今用力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将力F撤去的瞬间,则(  )
A.A球的加速度为0B.A球的加速度为a=$\frac{F}{m}$
C.B球的加速度为0D.B球的加速度为a=$\frac{F}{m}$

分析 根据平衡求出弹簧的弹力大小,撤去拉力的瞬间,弹簧弹力不变,结合牛顿第二定律分别求出A、B的加速度.

解答 解:用力F向左推B球压缩弹簧,平衡后弹簧的弹力大小等于F,撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,对A球,水平方向上弹簧的弹力和墙壁的弹力,合力为零,则A球的加速度为零;对B,水平方向上受弹簧的弹力,则B球的加速度a=$\frac{F}{m}$.故 AD正确,BC错误.
故选:AD.

点评 本题考查牛顿第二定律的瞬时问题,知道撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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16.如图在同一轨道平面上的两颗人造地球卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,A、B和地球恰好在一条直线上,周期分别为TA、TB,由图中位置开始A、B和地球再次共线的时间间隔为T,下列说法中正确的是(  )
A.A、B卫星的线速度vA>vB
B.A、B卫星受到的万有引力一定有FA>FB
C.T可能小于TA
D.T一定大于TA

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17.质量m=1kg的物体置于倾角θ=37°的足够长固定斜面上,对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s后撤去恒力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,取g=10m/s2,.
试求:
(1)物体沿斜面上滑过程中的两个加速度.
(2)恒力F的大小和斜面与物体间的动摩擦因数u
(3)物体t=4s时的速度v.

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14.在探究物体的加速度与力、质量的关系时,采用了一种科学方法,叫控制变量法,即先控制物体的质量不变,探究加速度与力的关系;再控制力不变,探究加速度与质量的关系;最后再综合起来,得到加速度与力和质量的关系物体加速度与受到力成正比,与质量成反比.

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1.一木箱装货物后质量为50kg,木箱与地面间的动摩擦因数为0.2,某人以200N的水平力推木箱,g取10m/s2,求:
(1)木箱的加速度;
(2)第2s末木箱的速度.

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11.1831年,英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,实验装置与图中的甲(选填“甲”或“乙”)图相同.人们利用该原理制造了发电机.标志着人类进入了电气化时代.

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18.如图所示,质量为m、长为L金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.则磁感应强度B多大?(重力加速度为g)

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15.如图所示,光滑水平面上,有M、m两辆用细绳相连的小车,在水平拉力F1和F2的作用下运动,已知F1<F2,则(  )
A.若撤去F1,则M的加速度一定变大
B.若撤去F1,则细绳上的张力一定变大
C.若撤去F2,则m的加速度一定变大
D.若撤去F2,则细绳上的张力一定变小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.为了测量某种材料制成的特种电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为10Ω,量程为100mA
C.螺旋测微器,刻度尺
D.电阻箱R0(0~999Ω,0.5A)
E.滑动变阻器R(5Ω,1A)
F.电池组E(6V,0.05Ω)
G.一个开关S和导线若干
某同学进行了一下操作
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×1”档时发现指针偏转角度过小,说明电阻较大(填“大”或“小”)应换为“×10”档,并重新进行欧姆调零,测量时指针位置如图1所示
(2)把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=1880Ω.
(3)请用改装好的电压表设计一个测量电阻Rx阻值的实验,根据提供的器材和实验需要,请将图2中电路图补充完整.

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