2.如圖所示,在動摩擦因數(shù)μ=0.2的水平面上有一個質量m=1kg的小球,小球分別于水平彈簧與豎直方向成θ=45°角的不可伸長的輕繩一端相連,此時小球處于靜止狀態(tài),且水平面對小球的彈力恰好為零,在剪斷輕繩的瞬間(g取10m/s2),下列說法中正確的是(  )
A.小球受到地面的彈力仍為零
B.小球立即向左運動,且a=8m/s2
C.小球立即向左運動,且a=10m/s2
D.若剪斷的是彈簧,則剪斷瞬間小球所受滑動摩擦力的大小為2N

分析 水平面對小球彈力為零,小球受重力、彈力和拉力處于平衡,根據(jù)共點力平衡求出彈簧彈力的大。魯噍p繩的瞬間,彈力大小不變,根據(jù)牛頓第二定律求出小球的加速度大小和方向.剪斷彈簧的瞬間,細繩的拉力立即變?yōu)榱,則可分析摩擦力大。

解答 解:A、在細線剪斷的瞬時,小球與地面有相互的擠壓,壓力不為零;故A錯誤;
B、對小球受力分析,如圖所示,根據(jù)共點力平衡得,彈簧的彈力F=mg=10N.剪斷輕繩的瞬間,彈簧彈力不變,根據(jù)牛頓第二定律得,
a=$\frac{F-μmg}{m}$=$\frac{10-0.2×10}{1}$m/s2=8m/s2,方向向左.故B正確,C錯誤;
D、剪斷彈簧的瞬間,細繩的拉力立即變?yōu)榱,小球沒有運動或運動趨勢,故地面的摩擦力為零;故錯誤;
故選:B.

點評 本題是牛頓第二定律中的瞬時問題,先分析剪斷輕繩前小球的受力情況,再分析剪斷輕繩瞬間的受力情況,再根據(jù)牛頓第二定律求解瞬間的加速度.

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6.關于繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,下列說法中正確的是( 。
A.同一軌道上,質量大的衛(wèi)星線速度大
B.同一軌道上,質量大的衛(wèi)星向心加速度大
C.離地面越近的衛(wèi)星線速度越大
D.離地面越高的衛(wèi)星周期越短

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7.熱敏電阻包括正溫度系數(shù)電阻器( PTC)和負溫度系數(shù)電阻器(NTC),正溫度系數(shù)電阻器的電阻隨溫度的升高而增大,負溫度系數(shù)電阻器的電阻隨溫度的升高而減小.某實驗小組選用下列器材探究某一熱敏電阻Rx的導電特性,

A.電流表A1(滿偏電流l0mA,內(nèi)阻r1=10Ω)
B.電流表A2(量程0.6A,內(nèi)阻r2為0.5Ω)
C.滑動變阻器Ri(最大阻值10Ω)
D.渭動變阻器R2(最大阻值500Ω)
E.定值電阻R3(阻值1490Ω)
F.定值電阻R4(阻值140Ω)
G.電源E(電動勢15V,內(nèi)阻忽略)
H.開關與導線若干
(1)實驗采用的電路圖如圖1所示,則滑動變阻器選C,定值電阻R選E.(填儀器前的
字母序號)
(2)該小組分別測出某個熱敏電阻的I1-I2圖象如圖2所示,請分析說明該曲線對應的熱敏電阻是PTC熱敏電阻(選填“PTC”或“NTC”).
(3)若將此熱敏電阻直接接到一電動勢為9V,內(nèi)阻10Ω的電源兩端,則此時該熱敏電阻的阻值為40.8Ω(結果保留三位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,具有一定初速度的物塊,沿傾角為30°的固定粗糙斜面向上運動的過程中,受一個恒定的沿斜面向上的拉力F作用,這時物塊的加速度大小為4m/s2,方向沿斜面向下,那么物塊向上運動的過程中,下列說法正確的是( 。
A.物塊的機械能一定增加
B.物塊的機械能一定減小
C.物塊的機械能可能不變
D.克服摩擦力做的功大于拉力F做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.某光電管的陰極為金屬鉀制成的,它的逸出功為2.21eV,如圖是氫原子的能級圖,一群處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,輻射的光照射到該光電管的陰極上.求:
(1)這束光中能使金屬鉀發(fā)生光電效應的光譜線條數(shù)是多少?
(2)處于基態(tài)的某個氫原子若用某個電子碰撞使其電離,則電子的最小動能是多少?

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7.用一根橫截面積為S、電阻率為ρ的硬質導線做成一個半徑為r的圓環(huán),ab為圓環(huán)的一條直徑.如圖所示,在ab的左側存在一個磁感應強度均勻減小的磁場,磁感應強度隨時間的變化率為|$\frac{△B}{△t}$|=k,磁場垂直圓環(huán)所在的平面.方向如圖所示.則在磁感應強度大小減為零前.求:
(1)圓環(huán)中產(chǎn)生感應電流的大小.
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14.如圖所示,重G=300N的木箱,在F=100N的水平拉力作用下,沿水平面勻速前進了s=10m.在此過程中,拉力F對木箱做的功為1000J,重力G對木箱做的功為0J;運動過程中拉力的瞬時功率不變(填“增大”、“減小”或“不變”).

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