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【题目】如图a所示,水平面上质量相等的两木块A、B,用轻弹簧相连接,这个系统处于平衡状态.现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动(如图b),研究从力F刚作用在木块A瞬间到木块B刚离开地面瞬间的这一过程,并选定该过程中木块A的起点位置为坐标原点.则下面图中能正确表示力F和木块A的位移x之间关系的图是(

【答案】A

【解析】设原来系统静止时弹簧的压缩长度为x0,当木块A的位移为x时,弹簧的压缩长度为(x0-x),弹簧的弹力大小为k(x0-x),根据牛顿第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma得到,F=kx-kx0+ma+mg,又kx0=mg,

则得到F=kx+ma可见F与x是线性关系,当x=0时,kx+ma>0.故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,abcd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角θ=37,导轨电阻不计,ac间连接电阻R=2.4Ω。空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上。将一根金属棒放置在导轨上距acx0=0.5m处,其质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω。现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好。已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2。求:

(1)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,电阻R上产生的焦耳热;

(2)若将释放金属棒的时刻记作t=0,为使闭合回路中不产生感应电流,试写出磁感应强度B随时间t变化的表达式。

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【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是已知cos 53°=06,sin 53°=08

A细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g

B细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g

C小球静止时弹簧的弹力大小为mg

D小球静止时细绳的拉力大小为mg

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【题目】1886年德国科学家赫兹用实验证实了电磁波的存在.不同频率的电磁波在真空中的传播速度________(填“不同”或“相同”).在机场等处常用________(填“红外线”或“x射线”)进行安全检查.

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【题目】如图所示,有两根相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ角固定放置,底端接一阻值为R的电阻.在轨道平面内有一匀强磁场,磁场方向垂直轨道平面斜向上.导轨上有一平行于ce并与导轨垂直的金属杆ab,质量为m.在沿导轨平面向上的恒定拉力F作用下,金属杆ab从底端ce由静止沿导轨向上运动,当速度达到最大值v后,撤去拉力F,求:

(导轨足够长,导轨和金属杆的电阻均忽略不计,重力加速度为g)
(1)刚撤去外力F时金属杆所受安培力的大小与方向;
(2)磁场磁感应强度的大小;
(3)若最后ab杆又沿导轨匀速回到ce端,此时金属杆的速度为多大?

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【题目】(多选)对开普勒第一定律的理解下列说法正确的是(  )

A. 太阳系中的所有行星有一个共同的轨道焦点

B. 行星的运动方向总是沿着轨道的切线方向

C. 行星的运动方向总是与它和太阳的连线垂直

D. 日心说的说法是正确的

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【题目】如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮K分别与物体AB相连,AB的质量分别为mA=3kgmB=2kg.现用一水平恒力F拉物体A,使物体B上升(AB均从静止开始运动).已知当B上升距离为h=0.2m时,B的速度为v=1m/s.已知A与桌面的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g=10m/s2求:

1)力F的大小和AB系统的加速度大小.

2)当B的速度为v=1m/s时,轻绳突然断了,那么在B上升的过程中,A向左运动多远

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【题目】如图所示,与水平面夹角为θ30°的倾斜传送带始终绷紧,传送带下端A点与上端B点间的距离为L4 m,传送带以恒定的速率v2 m/s向上运动。现将一质量为1 kg的物体无初速度地放于A处,已知物体与传送带间的动摩擦因数μ,取g10 m/s2,求:

1)物体从A运动到B共需多少时间?

2)电动机因传送该物体多消耗的电能。

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【题目】下列对现代高新科技发展趋向及对其认识的表述错误的是

A. 电脑与网络不断缩小着世界的距离

B. 生物科学的发展对微观世界的认识有了质的飞跃

C. 航天技术使人的视野投向宇宙

D. 科技发展不符合客观规律

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