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10.如图所示,质量分别为m、2m的球P、Q,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在电梯内,整个装置正在竖直向上做匀加速运动,某时突然剪断细线,在细线断的瞬间,小球Q的加速度大小为a,则小球P的加速度大小为(  )
A.a+3gB.2a+3gC.3a+2gD.3a+3g

分析 先分别以整体和B球为研究对象,根据牛顿第二定律研究剪断细线前弹簧的弹力.剪断细线的瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化,再由根据牛顿第二定律求出A球的加速度

解答 解:在剪断的瞬间,弹簧的伸长量未来得及发生变化,故Q受力跟原来一样,故原来电梯已加速度a加速上升,为剪断前对Q受力分析
F-2mg=2ma
F=2mg+2ma
当剪断瞬间,对P受力分析可知F+mg=ma′
解得a′=3g+2a
故选:B

点评 本题是瞬时问题,是牛顿运动定律应用中典型问题,一般先研究状态变化前弹簧的弹力,再研究状态变化瞬间的加速度,抓住弹簧的弹力不能突变的特点

练习册系列答案
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20.用以下器材测量待测电阻Rx(阻值约为1Ω)的阻值:
蓄电池E:(电动势约为6V,内阻不计)
电流表A:(量程0.6A,内阻约0.2Ω)
电压表V:(量程3V,内阻约3kΩ)
滑动变阻器R:(电阻0~10Ω)
定值电阻R1:(电阻为3Ω)
定值电阻R2:(电阻为30Ω)
开关S及导线若干
画出实验电路原理图.要求测量尽可能精确,并在测量中各电表的读数均不小于其量程的$\frac{1}{3}$.图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出.

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1.如图所示,在倾角为30°的绝缘斜面上,固定两条无限长的平行光滑金属导轨,匀强磁场B垂直于斜面向上,磁感应强度B=0.4T,导轨间距L=0.5m,两根金属棒ab、cd与导轨垂直地放在导轨上,金属棒ab和cd的质量分别为m1=0.1kg,m2=0.2kg,电阻分别为r1=0.8Ω,r2=1.2Ω,导轨电阻不计.当用沿斜面向上的恒力F拉动金属棒ab匀速向上运动时.金属棒cd恰在斜面上保持静止.(g取10m/s2) 求:
(1)金属棒ab两端的电势差为多大?
(2)F力的功率?
(3)2秒内电路里产生的焦耳热?

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18.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则(  )
A.交流电的频率为100HzB.原线圈输入电压的最大值为220$\sqrt{2}$V
C.通过R3的电流始终为零D.电阻R2的电功率约为6.67W

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5.在一次实验中,某同学不知道所使用的交流电源的实际频率已超过50Hz,那么,他计算出来的加速度值与真实值相比(  )
A.偏大B.偏小C.相等D.不能确定

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15.如图所示,水平放置的两固定的光滑硬杆OA、OB成α角,在两杆上各套一个轻环,两环用轻绳相连,现用恒力F沿OB方向拉下面的环,当两环稳定时,绳子的张力大小为$\frac{F}{sinα}$.

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2.在图所示的电路中,R1=18Ω,R2=10Ω,当a、b两点间接理想的电流表时,其读数为0.5A,当a、b两点间接理想的电压表时,其读数为3.6V,则该电源的电势为6V,内电阻为2Ω.

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19.一个物体做变速直线运动,前一半路程的速度是d,后一半路程的速度是a,则全程的平均速度是$\frac{2ad}{a+d}$.

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19.如图,空间存在沿OM方向的匀强电场,ON与OM的夹角∠NOM=θ,某带正电粒子从OM上的P点垂直于OM进入电场,仅在电场力作用下运动,第一次经过ON的位置记为Q点.当粒子以不同大小的初速度进入电场,Q点的位置会不同,若Q点离O点最远距离$\overline{OQ}$=L.下列说法正确的是(  )
A.Q点最远时,粒子的速度沿ON方向
B.粒子在OM方向的分运动是匀加速直线运动,垂直OM方向的分运动是匀速运动
C.粒子进入电场的初速越大,Q点离O点越远
D.根据条件可以求得OP=$\frac{L}{2}$cosθ

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