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1.一条细绳在地球表面上最多只能静止悬挂2.0kg得重物,g取10m/s2.问:
(1)用这条细绳在光滑水平面上沿水平方向拉动一个质量为10kg得物体,物体所能达到的最大加速度是多少?
(2)若月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,用这条绳在月球表面带动一个物体以2m/s2得加速度竖直加速上升,则该物体的质量不能超过多少?

分析 根据物体在竖直方向上平衡求出最大拉力,再结合牛顿第二定律求出物体的最大加速度.
对物体分析,结合最大拉力的大小,根据牛顿第二定律求出物体的最大质量.

解答 解:(1)绳子的最大拉力F=G=20N,
则物体的最大加速度a=$\frac{F}{m}=\frac{20}{10}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$.
(2)根据牛顿第二定律得,F-m′g′=m′a′,
解得最大质量m′=$\frac{F}{g′+a′}=\frac{20}{\frac{10}{6}+2}kg=\frac{60}{11}kg$.
答:(1)物体所能达到的最大加速度是2m/s2
(2)物体的质量不能超过$\frac{60}{11}kg$.

点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,抓住绳子的最大拉力不变进行求解,基础题.

练习册系列答案
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11.如图所示,一根长度L的直导体棒中通以大小为I的电流,静止放在导轨上,垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为B,B的方向与竖直方向成θ角.下列说法中正确的是(  )
A.导体棒受到磁场力大小为BLIsinθ
B.导体棒对轨道压力大小为mg-BILsinθ
C.导体棒受到导轨摩擦力为μ(mg-BILsinθ)
D.导体棒受到导轨摩擦力BLIcosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,一个质量m,带电量为-q库的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强电场中(电场线与水平面平行),当小球静止时,测得悬线与竖直线夹角为30°,由此可知该匀强电场场强方向为水平向右,电场强度的大小E=$\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$牛/库,若将小球的带电量减半后再利用上述方法,测量出的场强大小和原来场强比不变.(填不变,增大或减小)

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16.下列说法正确的是(  )
A.2014年5月初南京丢失了铱-192放射源,牵动了许多南京人的心,是因为该放射源放出大剂量的射线会污染环境和危害生命
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C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
D.汤姆逊发现电子,表明原子具有核式结构
E.$\stackrel{210}{83}$Bi的半衰期是5天,12g经过15天后还有1.5g未衰变

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6.如图a所示,平行正对的金属板A、B间距为d,两边上加有如图b所示的交变电压.质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子束,沿A、B的中心线OO′方向以速度v0=$\frac{\sqrt{3}qU0T}{3md}$射入,所有粒子在A、B间的飞行时间均为T,粒子重力不计,则(  )
A.粒子飞出电场时的速度偏转角为30°
B.粒子飞出电场时的速度大小为$\frac{q{U}_{0}T}{3md}$
C.粒子飞出电场时的位置离O′点的最大距离$\frac{7qU0{{T}^{2}}_{\;}}{18md}$
D.粒子飞出电场时的位置离O′点的最大距离$\frac{qU0{{T}^{2}}_{\;}}{6md}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量m1=0.3kg 的小车静止在光滑的水平面上,小车长度L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)物块在车面上滑行的时间t
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.“北斗”卫星导航定位系统将由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星的高度约为21500Km,同步卫星的高度约为36000Km,下列说法正确的是(  )
A.同步卫星的向心加速度比中轨道卫星向心加速度大
B.同步卫星和中轨道卫星的线速度均大于第一宇宙速度
C.中轨道卫星的周期比同步卫星周期小
D.赤道上随地球自转的物体向心加速度比同步卫星向心加速度大

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2.我国研制并成功发射了“嫦娥二号”探月卫星.若卫星在距月球表面高度为h的轨道上以速度v做匀速圆周运动,月球的半径为R,则(  )
A.卫星运行时的向心加速度为$\frac{v^2}{R+h}$
B.卫星运行时的角速度为$\frac{v}{R+h}$
C.月球表面的重力加速度为$\frac{{{v^2}{{(R+h)}^{\;}}}}{{{R^{\;}}}}$
D.卫星绕月球表面飞行的速度为$v\sqrt{\frac{R+h}{R}}$

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