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【题目】如图所示,一细绳跨过一轻质定滑轮(不计细绳和滑轮质量,不计滑轮与轴之间摩擦),绳的一端悬挂一质量为m的物体A,另一端悬挂一质量为MM>m)的物体B,此时A物体加速度为a1.如果用力F代替物体B,使物体A产生的加速度为a2,那么

A. 如果al= a2,则F< Mg

B. 如果F=Mg,则al<a2

C. 如果al =a2,则F=Mg

D. 如果,则a1=a2

【答案】ABD

【解析】另一端悬挂一质量为M(M>m)的物体B,由牛顿第二定律,Mg-mg=(m+M)a1.解得.如果用力F代替物体B,由牛顿第二定律,F-mg=ma2.,解得.如果al= a2,则F< Mg;如果F=Mg,则al<a2;选项A、B正确C错误.如果,则,选项D正确.故选ABD.

练习册系列答案
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【题目】右图是某质点的v-t图象,则

A. 2s物体做匀加速运动,后3s物体做匀减速运动

B. 2~5s内物体静止

C. 2s和后3s内速度的变化量大小均为5m/s

D. 2s的加速度是2.5m/s2,后2s的加速度是-2.5m/s2

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【题目】有一个称为千人震的趣味物理小实验,实验是用一节电动势为1.5V的新干电池,几根导线、开关和一个用于日光灯上的镇流器来完成。几位做实验的同学手拉手成一串,和电池、镇流器、开关、导线连成图示实验电路,闭合开关,经过一段时间再断开开关,此过程中同学们会有触电的感觉。人有触电感觉发生在开关 (接通瞬间断开瞬间一直接通”)时,其原因是

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【题目】如图所示,“×”型光滑金属导轨abcd固定在绝缘水平面上,abcd足够长,∠aOc=60°。虚线MN与∠bOd的平分线垂直,O点到MN的距离为LMN左侧是磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。一轻弹簧右端固定,其轴线与∠bOd的平分线重合,自然伸长时左端恰在O点。一质量为m的导体棒ef平行于MN置于导轨上,导体棒与导轨接触良好。某时刻使导体棒从MN的右侧处由静止开始释放,导体在被压缩弹簧的作用下向左运动,当导体棒运动到O点时弹簧与导体棒分离。导体棒由MN运动到O点的过程中做匀速直线运动。导体棒始终与MN平行。已知导体棒与弹簧彼此绝缘,导轨单位长度的电阻为r(导体棒电阻不计)。弹簧被压缩后所获得的弹性势能可用公式计算,k为弹簧的劲度系数(且为未知量),x为弹簧的形变量。

(1)导体棒在磁场中做匀速直线运动的过程中,求感应电流的大小和速度v0的大小;

(2)求导体棒最终静止时的位置距O点的距离。

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比n1n2=10∶1,输出端电阻R=50 Ω,把原线圈接入“220 V,50 Hz”的正弦交流电时(电表为理想电表) ( )

A. X为电流表时,若电阻R增大,则原线圈中的电流将增大

B. X为电流表时,电压表V的示数为22 V

C. X为电流表时,电流表的示数为0.44 A

D. X为二极管时,电压表V的示数为11 V

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【题目】如图甲所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为UBA=1125 V,两板中央各有小孔OO′。现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间。在B板右侧,平行金属板M、N长度相同,L1=4×102 m,板间距离d=4×103 m,在距离M、N右侧边缘L2=0.1 m处有一荧光屏P,当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的O″点并发出荧光。现在金属板M、N之间加一个如图乙所示的变化电压u,在t=0时刻,M板电势低于N板电势。已知电子质量为me=9.0×1031 kg,电荷量为e=1.6×1019 C。

(1)每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度为多大?

(2)电子打在荧光屏上的范围是多少?

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【题目】如图所示,匀强电场中的ABCDEFGH八个点处于棱长为2cm的正方体的八个顶点上.如果已知ABCG四点的电势分别为2V02V2V.一比荷为=1×106C/kg的带正电粒子沿AC方向只在电场力作用下从A点射入该电场后恰好经过B点,已知元电荷e=1.6×10-19C,则下列说法正确的是(  )

A. 匀强电场的场强大小为20V/m

B. 匀强电场的场强方向由B指向D

C. 带正电粒子在A点的速度为vA=1×103m/s

D. 将一个电子由B移到D点,其电势能增加6.4×10-19J

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【题目】如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量分别为m、3m、2m.BC分别固定在弹簧两端,弹簧的质量不计.BC在吊篮的水平底板上处于静止状态.将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间(   )

A. 吊篮A的加速度大小为g

B. 物体B的加速度大小为g

C. 物体C的加速度大小为2g

D. ABC的加速度大小都等于g

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【题目】小木块以3m/s的初速度冲上光滑斜面,2s末速度大小变为1m/s,求这段时间内的速度变化量和加速度。

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