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5.质量为1kg的物体仅受到两个共点力的作用,其大小分别为3N和4N,则这两个力的合力使物体产生的加速度可能是(  )
A.1 m/s2B.10 m/s2C.100 m/s2D.1000 m/s2

分析 根据平行四边形定则得出两个力的合力范围,结合牛顿第二定律求出加速度的范围,从而得出加速度的可能值.

解答 解:4N和2N的合力范围为:1N≤F≤7N,根据a=$\frac{F}{m}$可知,加速度的范围为1m/s2≤a≤7m/s2
故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用;解决本题的关键在于掌握两个力成任意角合成时的合力范围,同时掌握牛顿第二定律公式的基本运用.

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.读出下面游标卡尺和螺旋测微器的读数:

①4.60mm;
②3.140mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某发电站用交变电压远距离输电,在输送功率不变的前提下,若输电电压降低为原来的0.9倍,则下面说法正确的是(  )
A.因I=$\frac{U}{R}$,所以输电线上的电流减为原来的0.9倍
B.因I=$\frac{P}{U}$,所以输电线上的电流增为原来的$\frac{1}{0.9}$
C.因P=$\frac{U2}{R}$,所以输电线上损失的功率为原来的0.92
D.若要使输电线上损失的功率不变,可将输电线的电阻减为原来的0.9倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.从距地面20m高处以5m/s的初速度水平抛出一小球,不计空气阻力,g=10m/s2
求:(1)小球从抛出到落地所用的时间;
(2)抛出1s时小球速度和位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.位移传感器由发射器和接收器组成,发射器内装有红外线和超声波发射器,接收器内装有红外线和超声波接收器.利用位移传感器不仅可以测距离.也可以用来测速度.如图,固定在被测小车上的发射器A每隔相同时间T(T很小)向接收器B同时发射一个红线脉冲和一个超声波脉冲.某次测量中,t1时刻接收器收到第一个红外线脉冲,t2时刻收到第一个超声波脉冲,在t3时刻收到第二个超声波脉冲.已知超声波在空气中的传播速度为v0(红外线传播时间极短,可忽略).则收到第一个红外线脉冲时发射器和接收器之间的距离s=v0(t2-t1);可测得小车的速度v=$\frac{{v}_{0}({t}_{3}-T)}{T}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一长为L的绝缘细线下端拴一质量为m、带电量为q的小球,将它置于一方向水平向右的匀强电场中,当细线偏离竖直方向的夹角为θ时,小球处于平衡.已知重力加速度为g,问:
(1)小球带何种电荷,匀强电场的场强E的大小为多少?
(2)撤去电场,小球运动到最低点时细线上的拉力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是(  )
A.小球在竖直平面内沿逆时针方向转动
B.t1~t3过程中小球的机械能不守恒
C.t1时刻轻杆对小球一定有弹力作用,t3时刻轻杆对小球可能没有弹力作用
D.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,平行光滑金属轨道由两段$\frac{1}{4}$圆弧和一段足够长的水平轨道组成.轨道相距L,水平轨道处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.左侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为R.最高处有一质量为M、电阻为R的金属棒;右侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为r.最高处有一质量为m,电阻为r0的金属棒,已知R>r.轨道电阻计,现释放左右两金属棒,使两金属棒同时进入水平轨道的匀强磁场中,最后两金属棒以相同大小的速度v匀速运动,求:

(1)金属棒刚进入匀强磁场时,金属棒中的电流大小;
(2)从金属棒被释放到以相同大小的速度v运动的过程中产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.将一电子从电场中的A点移动到B点电势能增加了,由此可判断(  )
A.静电力一定做负功B.电子的加速度一定变大
C.A点的电势一定高于B点D.AB一定在同一条电场线上

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