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1.如图所示,质量为m1的木棒用细线悬挂在天花板上,套在木棒上的质量为m2的金属环正以加速度a沿木棒加速下滑,此时悬挂木棒的细线对天花板的拉力大小为(  )
A.(m1+m2)gB.m1g+m2aC.(m1-m2)g+m2aD.(m1+m2)g-m2a

分析 对整体受力分析由牛顿第二定律即可求得

解答 解:对整体由牛顿第二定律得:
F-(m1+m2)g=m2a
F=(m1+m2)g-m2a
故选:D

点评 本题主要考查了整体法与隔离法的灵活运用,在结合牛顿第二定律即可求得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t1=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为t2=0.01s时的波形图.
①确定波沿x轴方向传播.
②已知周期T>0.01s.求波速.
③已知周期T<0.01s.求波速.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,如图,则下列说法正确的是(  )
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.小球在圆周最高点时绳子的拉力不可能为0
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gl}$
D.小球在圆周最低点时拉力可能小于重力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.图1表示“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中的电路图,

(1)图2中的图象能正确表示小电珠伏安特性曲线的是A.
(2)已知在电路中测得电和电流的数据如图3(a)、(b)所示,其中电压表量程为0~3V,电流表量程为0~0.6A,请从图3中读出U=2.15V,I=0.16A.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,获得的加速度大小是2m/s2,则汽车3s末的速度大小为4m/s,汽车在6s内发生的位移为25m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图甲所示,水平传送带始终以恒定速率υ1向右运行.质量为m的物块,以υ2的初速度从与传送带等高的光滑水平地面上的A处向左滑入传送带.若从物块滑上传送带开始计时,物块在传送带上运动的υ-t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知υ2>υ1,则(  )
A.t1时刻,物块离A处的距离达到最大
B.t2时刻,物块相对传送带滑动的距离达到最大
C.0-t3时间内,物块受到的摩擦力方向一直向右
D.t1-t2时间内,物块做匀加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列表述中,与物理学史实相符的是(  )
A.亚里士多德认为轻重不同物体下落快慢不同
B.牛顿提出了三个运动定律及万有引力定律,并利用扭秤装置较准确地测出了引力常量
C.伽利略认为自由落体运动一定是最简单的变速运动,它的速度变化应该是均匀的
D.开普勒研究了丹麦天文学家第谷的行星观测记录,发现了行星运动三定律

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.质量为2kg的小球,从距地面5m高处以10m/s的初速度水平抛出.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球抛出过程中,人对小球做的功;
(2)小球在空中飞行的时间;
(3)小球的水平距离;
(4)小球落地速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.将一圆形线圈放在一个匀强磁场中,线圈的匝数为100匝,线圈总电阻为2Ω,t1=2s时线圈的磁通量是0.01Wb.现在使B均匀增大,t2=5s时线圈的磁通量变为0.04Wb.问:
(1)线圈中的感应电动势是多少?
(2)线圈中的感应电流为多少?

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