| A. | 弹簧的伸长量为mg/k | B. | 水平恒力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | ||
| C. | 撤掉恒力的瞬间小球A的加速度为g | D. | 撤掉恒力的瞬间小球B的加速度为g |
分析 先以整体为研究对象,根据平衡条件求出力F的大小;然后根据A处于平衡状态,可以求出弹簧弹力,从而进一步求出弹簧的原长.
解答 解:A、B、以整体为研究对象,受力分析,系统处于平衡状态,沿斜面方向有:![]()
Fcos30°=2mgsin30° …①
解①得F=$\frac{2\sqrt{3}}{3}mg$,
以B为研究对象沿斜面方向有重力沿斜面分析的分力等于弹簧的弹力:
kx=mgsin30° …②
由②得:x=$\frac{mg}{2k}$.故A错误,B错误;
C、D、撤去恒力的瞬间,小球的位置来不及变化,所以弹簧的拉力不变,则小球B的受力不变,所以撤掉恒力的瞬间小球B的加速度为0;
对A进行受力分析如图,则沿斜面向下的方向:ma=mgsin30°+kx=2mgsin30°=mg![]()
所以:a=g,即撤掉恒力的瞬间小球A的加速度为g.故C正确,D错误.
故选:C
点评 对于连接体问题注意整体与隔离法的应用,正确选取研究对象然后受力分析,根据所处状态列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | U额=U1-U2 | B. | U额>U1-U2 | C. | I1=I2 | D. | I1>I2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 | |
| B. | 扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动 | |
| C. | 彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点 | |
| D. | 气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的平均动能有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在过程AB中,气体压强不断变大 | B. | 在过程BC中,气体密度不断变大 | ||
| C. | 在过程AB中,气体对外界做功 | D. | 在过程BC中,外界对气体做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 已知阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离 | |
| B. | 布朗运动是指悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动 | |
| C. | 给自行车轮胎打气时,打到后面很难打,是因为气体分子间存在斥力的缘固 | |
| D. | 物质是晶体还是非晶体,比较可靠的办法是从各向异性或各向同性来判断 | |
| E. | 热力学第二定律也叫做熵增加原理 |
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