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如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧...

如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间(   

A.物体B的加速度大小为g B.物体C的加速度大小为2g

C.吊篮A的加速度大小为g D.吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg

 

D 【解析】 A.弹簧开始的弹力 F=mg 剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0,故A错误; BC.剪断细线的瞬间,弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律得 即A、C的加速度均为1.5g,故BC错误; D.剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力,对A有 得 故D正确。 故选D。  
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考点分析:
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如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是(   

A.小球A对物体B的压力逐渐增大 B.小球A对物体B的压力逐渐减小

C.拉力F逐渐减小 D.墙面对小球A的支持力先增大后减小

 

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如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经abcd到达最高点e.已知xabxbd=6 m,xbc=1 m,小球从ac和从cd所用的时间都是2 s,设小球经bc时的速度分别为vbvc,则(    )

A.vc=3 m/s

B.vb=4 m/s

C.de所用时间为2 s

D.de=4 m

 

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如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MNPQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q。已知传送带长L4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v3.0m/s匀速转动。两个质量均为m的滑块BC静止置于水平导轨MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接。另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿BC连线方向向B运动,AB碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。若C距离N足够远,滑块C脱离弹簧后以速度vC2.0m/s滑上传送带,并恰好停在Q点。已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为μ0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g10m/s2。求:

(1)PQ的距离;

(2)v0的大小;

(3) 已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。

 

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如图所示,总质量为460kg的热气球,从地面刚开始由静止竖直上升时的加速度为0.5m/s2,当热气球上升到180m时,恰以5m/s的速度向上匀速运动.若离开地面后热气球所受浮力保持不变,空气阻力F=KvK为比例系数),上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g=10m/s2.试计算:

(1)气球受到浮力的大小;

(2)气球上升到180m过程中克服空气阻力所做的功;

(3)气球上升到180m过程中所用时间是多少?

 

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如图所示,空间存在方向斜向上且与水平方向夹角为的匀强电场,电场强度大小为,范围足够大。电场中有一绝缘挡板MN,与水平方向夹角为θ =,质量为m、电荷量为q、带正电的小球从与M点在同一水平线上的O点以速度v0竖直向上抛出,小球运动过程中恰好不和挡板碰撞,小球运动轨迹所在平面与挡板垂直,重力加速为g,:

(1)小球贴近挡板时速度的大小;

(2)小球贴近挡板时距M点的距离。

 

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