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如图所示,A、B、C三球质量分别为3m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端另一...

如图所示,A、B、C三球质量分别为3m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接,倾角为=30°的光滑斜面固定在地面上,弹簧轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,已知重力加速度为g,将细线烧断的瞬间,下列说法正确的是

A. A与B两个小球的加速度均沿斜面上,大小均为

B. B球的加速度为,方向沿斜面向下

C. A与B之间杆的拉力大小为mg

D. A、B之间杆的拉力大小为1.2mg

 

AD 【解析】AB、烧断细线前,以A. B. C组成的系统为研究对象,系统静止,处于平衡状态,合力为零,则弹簧的弹力为F=(3m+2m+m)gsinθ=6mgsinθ;以C为研究对象知,细线的拉力为mgsinθ。烧断细线的瞬间,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,以A. B组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得:F−(3m+2m)gsinθ=(3m+2m)aAB 解得A. B两个小球的加速度为aAB=gsinθ/5=g/10,方向沿斜面向上,故A正确,B错误; CD、以B为研究对象,由牛顿第二定律得:FAB−2mgsinθ=2ma 解得杆的拉力为:FAB=1.2mg,故C错误,D正确。 故选:AD。
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地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.若三者质量相等,则( )

A. F1=F2F3    B. a1=a2=ga3

C. v1=v2=vv3    D. ω13ω2

 

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ab为紧靠着的、且两边固定的两张相同薄纸,如图所示.一个质量为1kg的小球从距纸面高为60cm的地方自由下落,恰能穿破两张纸(即穿过后速度为零).若将a纸的位置升高,b纸的位置不变,在相同条件下要使小球仍能穿破两张纸,则a纸距离b纸不超过(  )

A. 15cm    B. 20cm    C. 30cm    D. 60cm

 

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如图所示,两块相互垂直的光滑挡板 OP OQ OP 竖直放置,小球 a b 固定在轻 弹簧的两端。水平力 F 作用于 b 时, a b 紧靠挡板处于静止状态。现保证 b 球不动,使 挡板 OP 向右缓慢平移一小段距离,则( )

A. 弹簧变长

B. 弹簧变短

C. F 变大

D. b 对地面的压力变大

 

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如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB为m,倾角为=37°,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小区,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为

A.     B.     C.     D.

 

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在同一地点,甲、乙两物体沿同一方向做直线运动的速度时间图象如图所示,则

A. 两物体两次相遇的时刻是2s末和6s

B. 4s后甲在乙前面

C. 两物体相距最远的时刻是2s

D. 乙物体先向前运动2s,随后向后运动

 

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