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【題目】如圖所示,AB兩物體質量均為m,疊放在輕質彈簧上(彈簧下端固定于地面上)。對A施加一豎直向下、大小為F(F2mg)的力,將彈簧再壓縮一段距離(彈簧始終處于彈性限度內)而處于平衡狀態。現突然撤去力F,設兩物體向上運動過程中AB間的相互作用力大小為FN。不計空氣阻力,關于FN的說法正確的是(重力加速度為g)(  )

A. 剛撤去力F時,FNB. 彈簧彈力大小為F時,FN

C. AB的速度最大時,FNmgD. 彈簧恢復原長時,FN0

【答案】BCD

【解析】

A.在突然撤去F的瞬間,AB整體的合力向上,大小為F,根據牛頓第二定律,有:

F=2ma

解得:

對物體A受力分析,受重力和支持力,根據牛頓第二定律,有:

FN-mg=ma

聯立解得:,故A錯誤;

B.彈簧彈力等于F時,根據牛頓第二定律得:對整體有:

F-2mg=2ma

A有:

FN-mg=ma

聯立解得:,故B正確;

D.當物體的合力為零時,速度最大,對A,由平衡條件得FN=mg,故C正確。

C.當彈簧恢復原長時,根據牛頓第二定律得:對整體有:

2mg=2ma

A有:

mg-FN=ma

聯立解得 FN=0,故D正確;

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列敘述正確的是(  )

A. 對微觀粒子運動狀態的最準確的描述是概率波

B. 為了解釋光電效應現象,愛因斯坦建立了光子說,指出在光電效應現象中,光電子的最大初動能與照射光的頻率成線性關系

C. 太陽、地球等這些宏觀的運動物體也具有波動性,這種波是物質波

D. 在關于物質波的表達式Eph/λ中,能量和動量是描述物質的粒子性的重要物理量,波長和頻率是描述物質的波動性的典型物理量

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【題目】光滑水平面上固定有光滑的圓環形窄軌道,窄軌道內放置有a、b、c三個小球,小球與軌道兩側剛好接觸,不計窄軌道寬度,小球可視為質點,軌道半徑為R,小球a質量為m,小球b、c質量均為3m。開始時,三小球彼此間距相等,小球b、c靜止,小球a以初速度v沿軌道逆時針運動,各小球間碰撞均為彈性碰撞,碰撞瞬間很短可忽略不計。求:

(1)小球a第一次與b碰撞后瞬時的速度大小;

(2)小球a第一次與c碰撞后瞬時的速度大小;

(3)小球a從開始到第一次與c碰撞過程的時間。

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【題目】近兩年,溫州交警將禮讓行人作為管理重點,斑馬線前車讓人現已逐漸成為一種普遍現象。司機小明駕車以43km/h(約為12m/s)的速度,在平直的城市道路上沿直線行駛。看到斑馬線有行人后立即以2m/s2的加速度剎車,停住時車頭剛好碰到斑馬線。等待行人10s后(人已走過),又用了8s時間勻加速至原來的速度。開始剎車時設為計時起點(即t0),則:

1)求小明與車3s末的瞬時速度;

2)求小明與車10內的位移;

3)求從開始制動到恢復原速這段時間內車的平均速度大小。

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【題目】如圖所示,在光滑平面上有一靜止小車,小車上靜止地放置著一小物塊,物塊和小車間的動摩擦因數為μ0.3。用水平恒力F拉動小車,設物塊的加速度為a1,小車的加速度為a2。當水平恒力F取不同值時,a1a2的值可能為(重力加速度g10 m/s2)(  )

A. a12 m/s2a23 m/s2

B. a13 m/s2a26m/s2

C. a15 m/s2a23 m/s2

D. a13 m/s2a22 m/s2

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【題目】汽車在路上出現故障時,應在車后放置三角警示牌(如圖所示),以提醒后面駕車司機,減速安全通過。在夜間,有一貨車因故障停駛,后面有一小轎車以30m/s的速度向前駛來,由于夜間視線不好,小轎車駕駛員只能看清前方50m的物體,并且他的反應時間為0.6s,制動后最大加速度為5m/s2,求:

1)小轎車從剎車到停止所用的最短時間;

2)三角警示牌至少要放在車后多遠處,才能有效避免兩車相撞。

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【題目】如圖所示,水平地面O點的正上方的裝置M每隔相等的時間由靜止釋放一小球,當某小球離開M的同時,O點右側一長為L=1.2m的平板車開始以a=6.0m/s2的恒定加速度從靜止開始向左運動,該小球恰好落在平板車的左端,已知平板車上表面距離M的豎直高度為h=0.45m.忽略空氣的阻力,重力加速度g10m/s2

(1)求小車左端離O點的水平距離;

(2)若至少有2個小球落在平板車上,則釋放小球的時間間隔△t應滿足什么條件?

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【題目】科技館中有一個展品如圖所示,在較暗處有一個不斷均勻滴水的龍頭.在一種特殊的燈光照射下,可觀察到一個個下落的水滴.緩慢調節水滴下落的時間間隔到適當情況,可看到奇特的現象,水滴似乎不再往下落,而是固定在圖中的ABCD四個位置不動.一般要出現這種現象,照明光源應該滿足(g10m/s2)(

A. 普通光源即可

B. 間歇發光,間歇時間為0.1s

C. 間歇發光,間歇時間為0.2s

D. 間歇發光,間歇時間為0.3s

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【題目】如圖,兩根光滑平行金屬導軌置于水平面(紙面)內,導軌間距為L,左端連有阻值為R的電阻。一金屬桿置于導軌上,金屬桿右側存在一磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場區域。已知金屬桿以速度v0向右進入磁場區域,做勻變速直線運動,到達磁場區域右邊界(圖中虛線位置)時速度恰好為零。金屬桿與導軌始終保持垂直且接觸良好。除左端所連電阻外,其他電阻忽略不計。求金屬桿運動到磁場區域正中間時所受安培力的大小及此時電流的功率.

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