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【题目】如图甲所示,水平地面上固定一足够长的光滑斜面,斜面顶端有一理想定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳两端分别连接小物块AB。保持A的质量不变,改变B的质量m,当B的质量连续改变时,得到A的加速度aB的质量m变化的图线,如图乙所示,设加速度沿斜面向上的方向为正方向,空气阻力不计,重力加速度g9.8m/s2,斜面的倾角为θ,下列说法正确的是( )

A. θ已知,可求出A的质量 B. θ已知,可求出图乙中m0的值

C. θ已知,可求出图乙中a2的值 D. θ未知,可求出图乙中a1的值

【答案】CD

【解析】根据牛顿第二定律得:对B得:mg-F=ma…A得:F-mAgsinθ=mAa…②联立得 a=θ已知,由③知,不能求出A的质量mA.故A错误.当a=0时,由③式得,m=m0=mAsinθ,mA未知,m0不能求出.故B错误.由③式得,m=0时,a=a2=-gsinθ,故C正确.由③式变形得.当m→∞时,a=a1=g,故D正确.故选CD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看做一根新弹簧,设原粗弹簧(记为A)的劲度系数为k1原细弹簧(记为B)的劲度系数为k2,套成的新弹簧(记为C)的劲度系数为k3.关于k1k2k3的大小关系,同学们做出了如下猜想:

甲同学:可能是

乙同学:可能是k3k1k2

丙同学:可能是k3

为了验证猜想,同学们设计了相应的实验(装置甲图甲)

(1)简要实验步骤如下,请完成相应的填空.

a.将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的自然长度L0

b.在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数N每个钩码的质量m和当地的重力加速度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度L1

c.由F________计算弹簧的弹力,由xL1L0计算弹簧的伸长量,由k计算弹簧的劲度系数;

d改变钩码个数,重复实验步骤bc,并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1

e.仅将弹簧分别换为BC,重复上述操作步骤,求出弹簧BC的劲度系数的平均值k2k3.比较k1k2k3并得出结论.

(2)图乙是实验得到的图线,由此可以判断______同学的猜想正确.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码依次挂在竖直悬挂的弹簧下端,进行了相关的测量。根据所测数据,他们利用描点法作出了所挂钩码的总重力G与弹簧长度L的关系图像(如图)。请根据图像回答以下问题:

1)弹簧的原长为__________m

2)弹簧的劲度系数为_____________________N/m

3关于该实验,以下说法错误的是___________

A. 弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度

B. 用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力时,应保证弹簧竖直悬挂

C. 测量弹簧长度L时,应保证弹簧和钩码均处于平衡状态

D. 实验可得出的结论是:弹簧的弹力与弹簧长度L成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量为m的小车静止在光滑的水平面上,在它的横梁上用长为1m的细线悬挂着质量也为m的小球,开始时给小球一个水平冲量,使小球获得4m/s的水平速度向右运动.试求:(取g=10m/s2

(1)小球运动到最高点时的速度.
(2)小球上升的最大高度.
(3)小球第一次回到最低点时的速度大小.

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【题目】如图所示,地球绕OO′轴自转,则下列正确的是( )

A.A,B两点的角速度相等
B.A,B两点线速度相等
C.A,B两点的转动半径相同
D.A,B两点的转动周期不相同

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【题目】如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子( )

A.从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长短
B.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不一样的
C.从低能级向高能级跃迁时,氢原子向外辐射能量
D.一个氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时总共可辐射出6种不同频率的光

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速运动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )

A.b一定比a先开始滑动
B.a,b所受的摩擦力始终相等
C.当ω= 时,b开始滑动的临界角速度
D.当ω= 时,a所受摩擦力的大小为kmg

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【题目】人类在探索自然规律过程中总结了许多科学方法,如控制变量法、比值定义法、极限法、理想化物理模型法等,在下列研究中,可以用极限法是(

A. 利用质点来替代实际物体

B. 研究瞬时速度

C. 研究胡克定律

D. 探究加速度与力.质量的关系

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【题目】如图所示,半径R=1.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M=1kg,上表面与C点等高.质量为m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1.2m/s的速度水平抛出,恰好从圆弧轨道的B端沿切线方向进入轨道.(忽略空气阻力,取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)物块经过B点时的速度vB
(2)物块经过C点时对轨道的压力FC
(3)若木板足够长,物块在木板上滑动滑动过程中系统产生的热量Q.

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