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如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,A、B的质量分别为2...

如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,A、B的质量分别为2kg和3kg,它们处于静止状态若突然将一个大小为10N、方向竖直向下的力施加在物体A上,则此瞬间A对B的压力大小为:取g=10m/s2)(    

A10N       B24N       C26N       D30N

 

C 【解析】 试题分析:物体AB整体受力平衡,受重力和支持力,合力为零.突然对物体A施加一个竖直向下的10N的压力,对AB整体而言,受到重力、弹簧弹力和所加的外力,合力等于所加的外力,根据牛顿第二定律,有:F=(mA+mB)a,解得:…① 再对物体A受力分析,受到所加的外力、重力和B对A的支持力,根据牛顿第二定律,有:F+mAg-N=ma…② 由①②解得:N=26N;根据牛顿第三定律,A对B的压力大小等于B对A的支持力,故A对B的压力大小为26N.故C正确,ABD错误,故选C.
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考点分析:
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如图所示,是某同学站在压力传感器上,做下蹲.起立的动作时记录的压力随时间变化的图线,由图线可知,该同学的体重约为,在时间内(  

A. 该同学做了两次下蹲再起立的动作

B. 该同学做了一次下蹲再起立的动作

C. 下蹲过程中人一直处于失重状态

D. 下蹲过程中人先处于超重状态后处于失重状态

 

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如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途径ABC三点,其中O.A之间的距离为AB之间的距离为,物体通过ABBC这两段位移的时间相等,则BC之间的距离为(  

A.     B.     C.     D.

 

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下列关于力.运动状态及惯性的说法中正确的是(    )

A. 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因

B. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的自然状态

C. 车速越大,刹车后滑行距离越长,所以惯性越大

D. 伽利略根据理想实验作出推论,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度继续运动下去

 

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如图所示,倾角为θ30°、宽度为d1 m、长为L4 m的光滑倾斜导轨,导轨C1D1C2D2顶端接有定值电阻R015 Ω,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B5 TC1A1C2A2是长为s4.5 m的粗糙水平轨道,A1B1A2B2是半径为R0.5 m处于竖直平面内的1/4光滑圆环(其中B1B2为弹性挡板),整个轨道对称.在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m2 kg、电阻不计的金属棒MN,当开关S闭合时,金属棒从倾斜轨道顶端静止释放,已知金属棒到达倾斜轨道底端前已达到最大速度,当金属棒刚滑到倾斜导轨底端时断开开关S(不考虑金属棒MN经过C1C2处和棒与B1B2处弹性挡板碰撞时的机械能损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为μ0.1g10 m/s2).求:

(1)开关闭合时金属棒滑到倾斜轨道底端时的速度大小;

(2)金属棒MN在倾斜导轨上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q

(3)已知金属棒会多次经过圆环最低点A1A2,求金属棒经过圆环最低点A1A2时对轨道压力的最小值

 

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如图所示,在x轴上方有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.x轴下方有磁感应强度大小为B/2,方向也为垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),从x轴上O点以速度v0垂直x轴向上射出.求:

(1)射出之后经多长时间粒子再次进入x轴上方的匀强磁场

(2)x轴下方的匀强磁场的磁感应强度大小变为2B/3,求粒子射出后经过多长时间回到O点.

 

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