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7.如图所示,水平面上有一辆上表面光滑且水平的小车,小车上表面左端有一档板,一轻弹簧一端拴接一小物块,另一端固定在挡板上,某段时间内轻弹簧处于压缩状态,且物块与小车相对静止,则关于小车在这段时间内的速度方向和加速度方向,下列说法正确的是(  )
A.速度向右,加速度向右B.速度向右,加速度向左
C.速度向左,加速度向左D.速度向左,加速度向右

分析 由题意可知:①由车的表面光滑可知小球不受摩擦力;②小球与小车相对静止表明小球与小车的运动情况相同;③弹簧处于压缩状态说明弹簧对小球有向右的作用力;根据以上内容,分析小球运动情况,然后答题.

解答 解:对小球进行受力分析,因为弹簧处于压缩状态,所以小球受到向右的弹力.
由于车的上表面光滑,没有摩擦力,故小球只受到向右的弹力.
因此存在两种情况,即向右加速运动和向左减速运动,
而小车与小球相对静止,运动情况相同.
若为向右加速运动,则速度和加速度均向右;
若为向左减速运动,则速度向左,加速度向右;
故AD正确,BC错误;
故选:AD.

点评 本题考查了力与运动的关系,根据物体的受力情况判断物体的运动情况,解题的关键是判断物体的加速度方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选取0、1、2、3、4、5等6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着最小分度为mm的刻度尺,计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=0.21m/s,小车的加速度是a=0.60m/s2.(保留2位有效数字)

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A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态
B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态
C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度
D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度

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15.如图所示为风洞试验示意图,实验中可以产生大小可调节的风力,现将一套有小球的固定细直杆放入风洞实验室,小球孔径略大于杆的直径,杆足够长,杆与水平方向的夹角为θ,小球与杆间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,现将小球静止释放,同时开始送风,风对小球的作用力F方向与杆垂直,大小随时间变化的关系式为F=kt,关于小球的运动,下列说法正确的是(  )
A.速度先增大后不变B.速度先增大后减小到零
C.加速度先增大后不变D.加速度先增大后减小到零

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2.关于磁感线的概念和性质,以下说法中正确的是(  )
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B.磁场中任意两条磁感线有可能相交
C.铁屑在磁场中的分部所形成的曲线就是实际存在的磁感线
D.磁感线总是从磁体的N极发出终止于磁体的S极

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12.如图所示,一质量为m的直导线长为L,两端用等长绝缘细线悬挂于OO′,导线中通以恒定电流I,方向沿x轴负方向.空间存在大小和方向均能改变的匀强磁场,平衡时两细线与竖直方向的夹角均为θ,重力加速度为g.若两细线对棒的拉力恰好为零,磁感应强度B的大小为多少?方向如何?

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19.如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功等于(  )
A.棒的机械能增加量
B.棒的动能增加量和电阻R上放出的热量之和
C.棒的动能增加量和克服重力做功之和
D.电阻R上放出的热量和棒的机械能增加量之和

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16.关于时刻和时间间隔的说法中,正确的是(  )
A.“第一节课是7点45分上课”这是指时间间隔
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17.两端封闭的均匀玻璃管水平放置,管正中央有一段长为15cm的水银柱,其两侧的空气柱的压强均为72cmHg,现将玻璃管旋至竖直位置,若使玻璃管中上、下两段空气柱的长度之比保持3:2,则玻璃管沿竖直方向作什么运动?(整个过程都保持温度恒定)

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