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【题目】如图,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一质量为m的小球P.横杆右边用一根细线吊一相同的小球Q.当小车沿水平面做加速运动时,细线保持与竖直方向的夹角为α.已知θ<α,则下列说法正确的是( )

A.小车一定向右做匀加速运动
B.轻杆对小球P的弹力沿轻杆方向
C.小球P受到的合力大小为mgtanθ
D.小球Q受到的合力大小为mgtanα

【答案】A,D
【解析】解:A、对细线吊的小球研究
根据牛顿第二定律,得
mgtanα=ma,得到a=gtanα,故加速度向右,小车向右加速,故A正确;
B、由牛顿第二定律,得
m′gtanβ=m′a′
因为a=a′,得到β=α>θ 则轻杆对小球的弹力方向与细线平行,故B错误;
C、由牛顿第二定律可知F=ma=mgtanα,故C错误,D正确
故选:AD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是太阳光照射地球的示意图,图中O为地球的中心,R为地球的半径,h为地球大气层的高度.假设地球大气层空气的密度均匀,其折射率为n,由于地球大气层空气比较稀薄,密度比较小,折射率n比较小,射入地球大气层的太阳光,经过大气层的太阳光,经过大气层折射后并不能都不能都直接射到地面.求:

(1)进入地球大气层的太阳光经地球大气层的折射后,能够直接射到地面的入射光的横截面积;
(2)假设地球大气层密度增大,地球大气层的折射光率增大到某一个定值n0 , 恰能够使射到地球大气层的太阳光,经大气层折射后全部直接射到地面,求n0的大小.

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【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则( )

A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
B.6种光子中有2种属于巴耳末系
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
E.在6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量均为M=4kg的小车A、B,B车上用轻绳挂有质量为m=2kg的小球C,与B车静止在水平地面上.A车以v0=2m/s的速度在光滑水平面上向B车运动,相碰后粘在一起(碰撞时间很短).求:

(1)碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)碰后小球第一次回到最低点时的速度.

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【题目】如图所示,在光滑的水平地面上,质量为m1的物块和质量为m2的小球通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速运动(物块在地面上,小球在空中),已知力F与水平方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )

A.物块的加速度为
B.物块受到地面的支持力大小为m1g﹣Fsinθ
C.弹簧的弹力大小等于拉力F和小球重力的合力
D.如果在物块上再固定一个质量为m1的物体,则它们的加速度不变

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【题目】如图所示,一质量M=0.4kg的滑块放在光滑水平面上处于静止状态,滑块左侧为一光滑的 圆弧,水平面恰好与圆弧相切.质量m=0.1kg的小球(视为质点)以v0=5m/s的初速度向右运动冲上滑块.取g=10m/s2 . 若小球刚好没有冲出 圆弧的上端,求:

(1)小球上升到滑块上端时的速度大小;
(2) 圆弧的半径;
(3)滑块获得的最大速度.

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【题目】如图所示是某质点做直线运动的x﹣t图象,由图象可知( )

A.质点一直处于运动状态
B.图象表示了质点运动轨迹
C.质点第5s内速度是2m/s
D.质点前8s内位移是25m

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【题目】用如图装置做“探究求合力的方法”的实验,下列说法中正确的是( )

A.实验中只需记录弹簧测力计示数的大小
B.同一实验过程中,结点O的位置不变
C.用铅笔沿图中细线直接画出直线表示该力的方向
D.用两只弹簧测力计拉橡皮条时,两线绳间夹角必须为90o , 以便求出合力的大小

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点,如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度为g=9.8m/s2 . 那么:

(1)纸带的端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量△Ep= J,该所取点的速度大小为 m/s;(结果取3位有效数字).

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