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如图所示,倾角为θ的斜面体放在水平地面上,质量为m的木块通过轻质细线绕过斜面体顶...

如图所示,倾角为θ的斜面体放在水平地面上,质量为m的木块通过轻质细线绕过斜面体顶端的定滑轮与质量为M的铁块相连,整个装置均处于静止状态,已知mgsinθ>Mg。现将质量为m0的磁铁轻轻地吸放在铁块下端,铁块加速向下运动,斜面体仍保持静止。不计滑轮摩擦及空气阻力。则与放磁铁前相比

A细线的拉力一定增大              

B细线的拉力可能不变

C木块所受到合力可能不变          

D斜面体相对地面有向左的运动趋势

 

AD 【解析】 试题分析:加磁铁前细线的拉力拉不动木块,加磁铁后,拉着木块加速上滑,故细线的拉力一定变大,故A正确,B错误;加磁铁前木块保持静止,合力为零,加磁铁后,木块加速上滑,根据牛顿第二定律,合力不为零,故C错误;放磁铁后,由于木块具有沿斜面向右上方的加速度,可对木块和斜面体整体运用牛顿第二定律,其整体受到的外力的合力向右上方,故地面对斜面体有向右的静摩擦力,故斜面体相对与地面有向左滑动的趋势,故D正确;故选AD. 考点:物体的平衡;牛顿第二定律的应用 【名师点睛】本题是对牛顿第二定律的应用的考查;解题的关键是对物体受力分析,注意正确选择研究对象,可对整体用牛顿第二定律分析。  
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考点分析:
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如图a所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复通过安装在弹簧下端的压力传感器,得到弹簧弹力F随时间t变化的图像如图b所示,若图像中的坐标值都为已知量,重力加速度为g,则

At1时刻小球具有最大速度

Bt2时刻小球的速度大小为零

C可以计算出小球自由下落的高度

D整个运动过程中,小球的最大加速度为g

 

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如图所示,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是

A两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ

BB球的受力情况未变,瞬时加速度为零

CA球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ

D弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度向上,A球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都不为零

 

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如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下列结论正确的是

A物体到达各点的速率之比 vB:vC:vD:vE=1::2

B物体到达各点经历的时间tE=2tB=tC=tD

C物体从A到E的平均速度v=vB

D物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD

 

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1995 年科学家“ 制成” 了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成,反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷。反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示。下列说法中正确的是

A反氢原子光谱与氢原子光谱不相同

B基态反氢原子的电离能是 136eV

C基态反氢原子能吸收11eV 的光子发生跃迁

D在反氢原子谱线中,从 n= 2 能级跃迁到基态辐射光子的波长最长

 

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对玻尔理论下列说法中,不正确的是

A继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设

B原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量

C用能量转化与守恒建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系

D氢原子中,量子数N越大,核外电子的速率越大

 

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