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2.用细绳拴一个质量为m的小球,小球将一端固定在墙上的水平轻弹簧压缩了x(小球与弹簧不拴接),如图所示,将细线烧断后(  )
A.小球立即做平抛运动B.小球的加速度立即为g
C.小球脱离弹簧后做匀变速运动D.小球落地时动能等于mgh

分析 小球开始受重力、弹簧的弹力和绳子的拉力处于平衡,绳子烧断的瞬间,拉力立即消失,弹簧的弹力还未变化,根据牛顿第二定律得出小球的加速度.根据动能定理可知小球的动能大小.

解答 解:AB、绳子烧断的瞬间,小球受重力和弹簧的弹力,小球不是立即做平抛运动.根据牛顿第二定律知,加速度不是g.故A错误,B错误;
C、小球离开弹簧后,仅受重力,加速度不变,所以做匀变速运动.故C正确;
D、根据动能定理知,mgh+W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.则小球落地时的动能大于mgh.故D错误.
故选:C

点评 对小球受力分析,根据球的受力的情况来判断小球的运动的情况及各力做功情况,要注意的是在与弹簧分离之前,弹簧的弹力是不断减小的.

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8.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是在地球附近绕地球做匀速圆周运动的太空垃圾示意图,以下对太空垃圾的说法中正确的是(  )
A.离地越低,运行周期越大B.离地越低,运行角速度越大
C.离地越高,运行线速度越大D.离地越高,受到的万有引力越大

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9.从O点以水平速度v抛出一小物体,经过M点时速度大小为$\sqrt{2}$v,N点为O到M中间轨迹上与直线OM距离最远的点,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.小物体经N点时的速度方向与OM平行
B.小物体从O到N经历的时间为$\frac{v}{2g}$
C.O、N之间的距离为$\frac{5{v}^{2}}{8g}$
D.曲线ON与MN关于过N点且与OM垂直的直线对称

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10.将一个质量为2.0Kg的小球从离地面15m高的地方水平抛出,抛出时小球的速度为10m/s,忽略空气对小球的阻力.求:
(1)小球在空中运动的时间;
(2)小球落地时的速度大小.

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17.许多人在通过下面有流水的独木桥时,往往感到头晕,这主要是因为(  )
A.以独木桥为参照物了B.以地面为参照物了
C.以河水为参照物了D.以自己为参照物了

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7.如图所示是将滑动变阻器作分压器用的电路,A、B为分压器的输出端,若把变阻器的滑动片放在变阻器中央,下列判断正确的是(  )
A.空载时输出电压为UAB=$\frac{1}{2}$UCD
B.当接上负载R时,输出电压UAB<$\frac{1}{2}$UCD
C.负载R越大,UAB越接近$\frac{1}{2}$UCD
D.负载R越小,UAB越接近$\frac{1}{2}$UCD

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14.如图甲所示,在两平行金属板的中线OO′某处放置一个粒子源,粒子沿OO′方向连续不断地放出速度v0=1×105m/s的带正电的粒子.在直线MN的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.01πT,方向垂直纸面向里,MN与中线OO′垂直.两平行金属板间的电压U随时间变化的U-t图线如图乙所示.已知带电粒子的荷质比$\frac{q}{m}$=1×108C/kg,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计,若t=0.1s时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的).求:

(1)t=0.1s时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向.
(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间.

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11.如图所示,在倾角θ=37°足够长的固定的斜面上,有一质量m=1kg的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.5,物体受到沿平行于斜面向上的轻绳线的拉力F=15N的作用,从静止开始运动,经t1=2S时绳子突然断了,求
(1)t1=2S时物体的速度;
(2)物体从静止开始沿斜面向上的最大距离;
(3)从静止开始运动,经过t2=4S时重力的功率.

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12.如图所示,一根柔软的弹性绳子右端固定,左端自由,A、B、C、D…为绳上等间隔的点,点间间隔为50cm,现用手拉着绳子的端点A使其上下振动,若A点开始向上,经0.1s第一次达到最大位移,C点恰好开始振动,则绳子形成的向右传播的横波(  )
①波长为2m
②传播速度为10m/s
③周期为0.2s
④从A开始振动,经0.75s J点第一次向下达到最大位移.
A.①③B.②④C.①④D.②③

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