题目内容
12.| A. | B 球的速度为零,加速度为零 | |
| B. | B 球的速度为零,加速度大小为$\frac{F}{m}$ | |
| C. | 将F一撤去A就离开墙壁 | |
| D. | 在A离开墙壁后,A、B 两球均向右做匀速运动 |
分析 速度不能发生突变,力可以突变,突然将 F 撤去,弹簧的压缩量没有来得及发生改变,故弹力不变,对B球运用牛顿第二定律,即可求得加速度.在弹簧第一次恢复原长时,B球的速度大于A球的速度,弹簧将被拉长,A受到弹簧的弹力A离开墙壁;在A离开墙壁后,B球的速度大于A球的速度,弹簧将被拉长,A将做加速运动,而B做减速运动.
解答 解:A、B、撤去F前,B球处于静止状态,速度为零,弹簧弹力等于F,将 F 撤去的瞬间,速度不能发生突变,所以速度仍然为零,弹簧的压缩量没有来得及发生改变,故弹力不变,所以B球只受弹簧弹力,根据牛顿第二定律可知:a=$\frac{F}{m}$不等于零,所以B球的速度为零,加速度不为零,故A错误,B正确;
C、在弹簧第一次恢复原长时,B球的速度大于A球的速度,弹簧将被拉长,A受到弹簧的弹力A离开墙壁.故C错误;
D、在A离开墙壁后,B球的速度大于A球的速度,弹簧将被拉长,A将做加速运动,而B做减速运动.故D错误.
故选:B
点评 解答本题要抓住速度不能发生突变,力可以突变,突然将 F 撤去,弹簧的压缩量没有来得及发生改变,故弹力不变.要注意在A离开墙壁后,B球的速度大于A球的速度,弹簧将被拉长,A将做加速运动,而B做减速运动.难度适中.
练习册系列答案
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14.有关原子结构和原子核的认识,下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析提出原子核内有中子存在 | |
| B. | α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强 | |
| C. | 核反应方程${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+X中的X表示中子 | |
| D. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 |
3.
如图,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好.除电阻R外,其余电阻不计.导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面.静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l,弹性势能为EP.重力加速度大小为g.将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,则( )
| A. | 当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为△l | |
| B. | 电阻R上产生的总热量等于mg△l-EP | |
| C. | 金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下 | |
| D. | 金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量比第一次上升过程的多 |
7.
如图所示,从匀强磁场中把不发生形变的矩形线圈匀速拉出磁场区,如果两次拉出的速度之比为1:3,则两次线圈所受外力大小之比F1:F2、线圈发热之比Q1:Q2、通过线圈截面的电量q1:q2之比分别为( )
| A. | F1:F2=3:1,Q1:Q2=3:1,q1:q2=3:1 | B. | F1:F2=1:3,Q1:Q2=1:3,q1:q2=1:1 | ||
| C. | F1:F2=1:3,Q1:Q2=1:9,q1:q2=1:1 | D. | F1:F2=3:1,Q1:Q2=9:1,q1:q2=1:1 |
17.关于物体的重心,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的重心一定在物体上 | |
| B. | 形状规则的物体的重心一定在它的几何中心上 | |
| C. | 用线悬挂的物体静止时,悬线所在直线一定通过物体的重心 | |
| D. | 体操运动员在比赛中做各种动作时,其重心位置不会改变 |
1.如图所示,甲是某质点的位移-时间图象,乙是另一质点的速度-时间图象,关于这两图象,下列说法中正确的是( )

| A. | 由图甲可知,质点做曲线运动,且速度逐渐增大 | |
| B. | 由图甲可知,质点在前10s内的平均速度的大小为4m/s | |
| C. | 由图乙可知,质点在第4s内加速度的方向与物体运动的方向相同 | |
| D. | 由图乙可知,质点在运动过程中,加速度的最大值为7.5m/s2 |