3.如圖所示,兩個質(zhì)量分別為m1=4kg、m2=1kg的物體置于光滑的水平面上,中間用輕質(zhì)彈簧秤連接,兩個大小分別為F1=30N、F2=20N的水平拉力分別作用在m1、m2上,則達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,下列說法正確的是( 。
A.彈簧秤的示數(shù)是25N
B.彈簧秤的示數(shù)是22N
C.在突然撤去F1的瞬間,m1的加速度大小為5.5m/s2
D.在突然撤去F2的瞬間,m2的加速度大小為13m/s2

分析 兩個大小分別為F1=30N、F2=20N的水平拉力導(dǎo)致物體受力不平衡,先選整體為研究對象進(jìn)行受力分析,列牛頓第二定律解出加速度,再隔離單獨分析一個物體,解出彈簧受力;在突然撤去F2的瞬間,彈簧的彈力不變,對兩物塊分別列牛頓第二定律,解出其加速度.

解答 解:A、兩水平拉力導(dǎo)致物體受力不平衡,先選整體為研究對象進(jìn)行受力分析,由牛頓第二定律得:
F1-F2=(m1+m2)a
解得:a=$\frac{30-20}{4+1}$=2m/s2
對m2受力分析:向左的F2和向右的彈簧彈力F,由牛頓第二定律得:
F-F2=m2a
解得:F=20+1×2N=22N,故A錯誤.
C、在突然撤去F1的瞬間,因為彈簧的彈力不能發(fā)生突變,所以m1的加速度大小為:a=$\frac{F}{{m}_{1}}$=$\frac{22}{4}$=5.5m/s2,故C正確.
D、突然撤去F2的瞬間,m2的受力僅剩彈簧的彈力,對m2列牛頓第二定律,得:F=m2a,解得:a=$\frac{22}{1}$=22m/s2,故D錯誤.
故選:BC.

點評 本題考查牛頓第二定律關(guān)于連接體問題的應(yīng)用,要注意明確整體法與隔離法的正確應(yīng)用,正確選擇研究對象,根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行分析即可正確求解.

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13.如圖所示,在正點電荷形成的電場中有A、B兩點,分別用 φA、φB表示A、B兩點的電勢,分別用EA、EB表示A、B兩點的電場強度,則( 。
A.φA>φBEA>EBB.φA<φB    EA<EBC.φA>φB    EA<EBD.φAB    EA=EB

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(1)正、負(fù)粒子的質(zhì)量之比m1:m2
(2)兩粒子相遇的位置P點的坐標(biāo);
(3)兩粒子先后進(jìn)入電場的時間差.

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18.如圖甲所示為一霓虹燈供電的電路.變壓器輸入端接有熔斷電阻,其允許最大電流為100mA,阻值忽略不計,原、副線圈匝數(shù)比為10:1,副線圈電路中接有10個霓虹燈,每個霓虹燈的額定電壓為10V,額定功率為1W,R為滑動變阻器.當(dāng)變壓器輸入端電壓為220V時,示波器描繪出每一個霓虹燈的電流圖象如圖乙所示(霓虹燈的電阻可視為不變)( 。
A.變壓器輸入端的電流頻率為100 Hz
B.此時滑動變阻器的阻值為20Ω
C.該電路允許并聯(lián)連接的霓虹燈的個數(shù)為25個
D.電路正常工作時,若某一個霓虹燈發(fā)生故障而斷路,那么應(yīng)當(dāng)將滑動變阻器的阻值減少,才能保證其他霓虹燈保持原有的亮度

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8.如圖所示,三維坐標(biāo)系O-xyz的z軸方向豎直向上,所在空間存在沿y軸正方向的勻強電場.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從z軸上的A點以速度v沿x軸正方向水平拋出,A點坐標(biāo)為(0,0,L),重力加速度為g,場強E=$\frac{mg}{q}$.則下列說法中正確的是(  )
A.小球運動的軌跡為拋物線
B.小球在xOz平面內(nèi)的分運動為非平拋運動
C.小球到達(dá)xOy平面時的速度大小為$\sqrt{{v^2}+2gL}$
D.小球的運動軌跡與xOy平面交點的坐標(biāo)為(v$\sqrt{\frac{L}{g}}$,L,0)

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A.地面對容器有水平方向的摩擦力B.FN1:FN2=1:$\sqrt{3}$
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