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如图,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系...
如图,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a
1、a
2.重力加速度大小为g.则有( )
A.a
1=g,a
2=g
B.a
1=0,a
2=g
C.a
1=0,a
2=
g
D.a
1=g,a
2=
g
考点分析:
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下列对运动的认识不正确的是( )
A.亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动
B.牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动
C.伽利略认为力不是维持物体速度的原因
D.伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去
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如图所示,水平地面上的行李箱重100N,手对行李箱竖直向上的拉力为80N,则行李箱对地面的压力为( )
A.20N
B.80N
C.120N
D.180N
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如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中,整个磁场由n个宽度皆为x
的条形匀强磁场区域1、2…n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B…nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.
(1)对导体棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电量q;
(2)对导体棒ab施加水平向右的恒力F
,让它从磁场区1左侧边界处开始运动,当向右运动距离
时做匀速运动,求棒通过磁场区1所用的时间t;
(3)对导体棒ab施加水平向右的拉力,让它从距离磁场区1左侧x=x
的位置由静止开始做匀加速运动,当棒ab进入磁场区1时开始做匀速运动,此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒ab保持做匀速运动穿过整个磁场区,求棒ab通过第i磁场区时的水平拉力F
i和棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q.
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如图所示,在xOy平面内,一质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计)以速度v
从坐标原点O沿与+x方向成θ角射入第一象限区,并从x轴上x
1=a的A点离开第一象限区,速度方向与+x方向也成θ角.
(1)若在xOy平面存在一电场,带点粒子在电场力作用下沿圆弧匀速率从O点运动到A点,θ=30°,求O点电场强度的大小E和粒子从O点运动到A点的时间t.
(2)若只存在一垂直于xOy平面的圆形匀强磁场区,磁场的磁感应强度B是可以调节的,且满足0≤B≤B
m,θ=30°,求圆形磁场区的最小半径r
.
(3)若只有第一象限内存在一垂直于xOy平面的圆形匀强磁场区,且θ=45°,求磁场的磁感应强度的最小值B
.
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如图所示,竖直平面内的一半径R=0.50m的光滑圆弧槽BCD,B点与圆心O等高,一水平面与圆弧槽相接于D点.质量m=0.10kg的小球从B点正上方H=0.95m高处的A点自由下落,由B点进入圆弧槽轨道,从D点飞出后落在水平面上的Q点,DQ间的距离s=2.4m,球从D点飞出后的运动过程中相对水平面上升的最大高度h=0.80m,取g=10m/s
2,不计空气阻力,求:
(1)小球经过C点时轨道对它的支持力大小N;
(2)小球经过最高点P的速度大小v
P;
(3)D点与圆心O的高度差h
OD.
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