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如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为1kg的物体B用细线...

如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,AB紧挨在一起但AB之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,BA的压力大小为g=10m/s2

A0 N        B8 N         C10 N      D50 N

 

B 【解析】 试题分析:剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力F=mAg=40N,剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度:,隔离对B分析,mBg-N=mBa,解得:N=mBg-mBa=10-1×2N=8N.故选B. 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】本题关键是先采用整体法求解加速度,再隔离物体B并根据牛顿第二定律列式求解,不难。  
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考点分析:
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一个质量为的铁块以初速度沿粗糙斜面上滑,经过一段时间又返回出发点,整个过程铁块速度随时间变化的图象如图所示,则下列说法正确的是

A. 铁块上滑过程处于超重状态

B. 铁块上滑过程与下滑过程的加速度方向相反

C. 铁块上滑过程与下滑过程满足

D. 铁块上滑过程损失的机械能为

 

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质量为的物体放在倾角为α的斜面上,力垂直于斜面作用在物体上,物体处于静止状态,如图所示。下列说法中正确的是

A. 越大,物体所受摩擦力越大

B. 越小,物体所受摩擦力越小

C. 越大,物体所受摩擦力可能越大,也可能越小

D. 物体所受摩擦力的大小与力无关

 

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如图所示,电源电动势为E,内阻r=R,定值电阻R1和R2的阻值均为R。平行板电容器接在R2两端,两极板长度和距离均为d,足够大屏幕与电容器右端距离为d,OO1为电容器中心轴线。一个不计重力、质量为m、电荷量为q的带正电粒子从O点以一定的初速度沿OO1方向射入电场,离开电场时的位置与电容器下极板的距离为d/4

1求粒子射入电场时的初速度大小。

2若将平行板电容器沿竖直中线等分为两部分后均并联在R2两端。左半部分不动,右半部分向右平移d/3,求粒子打在屏幕上的位置与OO1的距离。

3若将平行板电容器沿竖直中线等分为两部分后均并联在R2两端,将右半部分向右平移x,求粒子打在屏幕上的位置与OO1的最小距离。

 

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如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为l的绝缘轻质细绳悬挂一小球,小球质量为m,带电量为+q,将小球拉至竖直位置最低位置A点处无初速释放,小球将向左摆动,细线向左偏高竖直方向的最大角度θ=74°

1求电场强度的大小E;

2将小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值;

3若从A点处释放小球时,给小球一个水平向左的初速度v0,则为保证小球做完整的圆周运动,则v0的大小应满足什么条件?

 

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如图所示,一电动遥控小车停在水平地面上,小车质量M=3kg,质量m=1kg的小物块可视为质点静止于车板上某处A,物块与车板间的动摩擦因数μ=01,现使小车由静止开始向右行驶,当运动时间t1=16s时物块从车板上滑落,已知小车的速度v随时间t变化规律如图乙所示,小车受到地面的摩擦阻力是小车对地面压力的1/10 ,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,求:

1物块离开小车时,物块的速度大小;

20:16s时间内小车的牵引力做的功W

 

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