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9.如圖所示,質量均為m的A、B兩球之間系著一根不計質量的彈簧,放在光滑的水平面上,A球緊靠豎直墻壁,今用水平力F將B球向左推壓彈簧,平衡后,突然將F撤去,在這瞬間(  )
A.A球的速度為零,加速度為零
B.B球的速度為零,加速度為零
C.B球的速度為零,加速度大小為$\frac{F}{m}$
D.在彈簧第一次恢復原長之后A才離開墻壁

分析 速度不能發生突變,力可以突變,突然將 F 撤去,彈簧的壓縮量沒有來得及發生改變,故彈力不變,對B球運用牛頓第二定律,即可求得加速度.在彈簧第一次恢復原長時,B球的速度大于A球的速度,彈簧將被拉長,A受到彈簧的彈力作用離開墻壁.

解答 解:A、彈簧的彈力不能突變,撤去F瞬間,A受力情況不變,A受到的合力仍然為零,A的加速度為零,速度為零,故A正確;
BC、撤去F前,B球處于靜止狀態,速度為零,彈簧彈力等于F,將 F 撤去的瞬間,速度不能發生突變,所以速度仍然為零,彈簧的壓縮量沒有來得及發生改變,故彈力不變,所以B球只受彈簧彈力,根據牛頓第二定律可知:a=$\frac{F}{m}$不等于零,所以B球的速度為零,加速度不為零,故B錯誤,C正確;
D、在彈簧第一次恢復原長時,B球的速度大于A球的速度,彈簧將被拉長,A受到彈簧的彈力作用而離開墻壁.故D正確;
故選:ACD.

點評 解答本題要抓住速度不能發生突變,力可以突變,突然將 F 撤去,彈簧的壓縮量沒有來得及發生改變,故彈力不變.要注意在A離開墻壁后,B球的速度大于A球的速度,彈簧將被拉長,A將做加速運動,而B做減速運動.難度適中.

練習冊系列答案
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20.A、B兩輛汽車在筆直的公路上同向行駛,當B車在A車前28m 處時,B車速度為4m/s,且以2m/s2的加速度做勻加速運動;經過一段時間后,B車加速度突然變為零.A車一直以10m/s的速度做勻速運動,經過12s后兩車相遇.問:
(1)相遇時B車的總位移是多少?
(2)相遇前B車加速行駛的時間是多少?

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20.在光滑水平面上有一個質量為m=1kg的小球,小球的一端與水平輕彈簧連接,另一端與不可伸長的輕繩相連,輕繩與豎直方向成θ=45°角,如圖所示.小球處于靜止狀態,且水平面對小球的彈力恰好為零,取g=10m/s2,則(  )
A.此時彈簧的彈力為10$\sqrt{2}$N
B.剪斷彈簧的瞬間,小球加速度的大小為10$\sqrt{2}$m/s2
C.剪斷細繩的瞬間,小球受到的合力水平向左
D.剪斷細繩的瞬間,小球加速度的大小為10m/s2

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17.如圖所示,小車上固定水平橫桿,橫桿左端的固定斜桿與豎直方向成α角,斜桿下端連接一質量為m的小球;橫桿的右端用一根細線懸掛相同的小球,當小車沿水平面做直線運動時,細線與豎直方向成β角(β≠α)保持不變.設斜桿、細線對小球的作用力分別為F1、F2,下列說法正確的是(  )
A.F1和F2大小不相等B.F1和F2方向不相同
C.小車的加速度是gtanαD.小車的加速度是gtanβ

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4.如圖所示,質量為m的物體,放在一固定斜面上,當斜面傾角為30°時恰能沿斜面勻速下滑.對物體施加一大小為F的水平向右的恒力,使物體沿斜面勻速向上滑行,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,試求:
(1)物體勻速下滑時受到的摩擦力;
(2)物體與斜面間的動摩擦因數;
(2)水平向右恒力的大小.

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14.光滑水平面上有一直角坐標系,質量m=4kg的物塊靜止在坐標原點,先用沿x軸正方向的力F1=8N作用了2s,然后撤去F1,并立即用沿y軸正方向的力作用F2=12N.求:物塊在第3s末的速度.

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1.如圖所示,A、B兩物塊的質量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數為μ,B與地面間的動摩擦因數為$\frac{1}{2}$μ.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現對A施加一水平拉力F,則(  )
A.當F=$\frac{5}{2}$μmg時,A的加速度為$\frac{1}{3}$μg
B.當F<2μmg 時,A、B都相對地面靜止
C.當F>3μmg時,A相對B滑動
D.無論F為何值,B的加速度不會超過μg

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18.如圖是一列橫波的圖象,該波向右傳播的速度V=2m/s,下列說法正確的是(  )
A.每個質點均以2m/s的速度向右勻速運動
B.質點振動方向與波的傳播方向平行
C.質點的振幅為2厘米、周期為0.02秒
D.波長為4厘米,頻率為5赫

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19.如圖所示的甲、乙兩個電路,都是由一個靈敏電流計G和一個變阻器R組成,它們一個是電壓表,另一個是電流表,以下結論中正確的是(  )
A.甲表是電流表,R增大時量程增大B.甲表是電壓表,R增大時量程增大
C.乙表是電流表,R增大時量程減小D.乙表是電壓表,R增大時量程增大

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