A. | B. | C. | D. |
分析 (1)0-t1货物A被固定,故货物A与车组成的系统处于平衡状态,根据平衡条件及牛顿第三定律可知此过程中车对地面的压力等于系统的重力
(2)t1-t2货物A沿斜面向下做匀加速直线运动,取货物A与车组成的系统为研究对象,根据牛顿第二定律及牛顿第三定律可知此过程中车对地面的压力小于系统的重力
(3)在货物A撞到挡板后的极短时间内,货物A沿斜面向下做减速运动,取货物A与车组成的系统为研究对象,根据牛顿第二定律及牛顿第三定律可知此过程中车对地面的压力大于系统的重力
解答 解:设车的质量为M、货物A的质量为m,车厢与水平面间的夹角为θ.
0-t1货物A被固定,设地面对车的支持力为N,取A与车的整体为研究对象,根据物体的平衡条件可得:N=(M+m)g;根据牛顿第三定律可得此过程中车对地面的压力F=(m+M)g
t1-t2货物A沿斜面向下做匀加速直线运动,设此过程中地面对车的支持力为N1,加速度的大小为a,取货物A与车组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律可得:
(M+m)g-N1=masinθ,解得:N1=(M+m)g-masinθ<(M+m)g,由牛顿第三定律可得此过程中车地面的压力F1=(M+m)g-masinθ<(M+m)g,故:C错误、D错误
在货物A撞到挡板后的极短时间内,货物A沿斜面向下做减速运动,设此过程中地面对车的支持力为N2,加速度的大小为a1,取货物A与车组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律可得:
N2-(M+m)g=ma1sinθ,解得:N2=(M+m)g+ma1sinθ,由牛顿第三定律可得此过程中车地面的压力F2=(M+m)g+ma1sinθ>(M+m)g,故:B错误
故选:A
点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确对于牛顿第二定律的整体法和隔离法的应用的掌握;应用整体法进行分析要比应用隔离法简单的多.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10$\sqrt{2}$ A | B. | 10A | C. | 7A | D. | 7$\sqrt{2}$ A |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “玉兔号”中太阳能电池板的短路电流为10 A | |
B. | “玉兔号”在运动过程中所受阻力大小为900 N | |
C. | “玉兔号’’在上述运动过程中所受合外力做功为180 J | |
D. | “玉兔号”在上述运动过程中所前进的距离约为0.26 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 悬浮在液体中的微粒质量越大,布朗运动越显著 | |
B. | 将红墨水滴入一杯清水中,一会儿整杯清水都变成红色,说明分子间存在斥力 | |
C. | 两个表面平整的铅块紧压后会“粘”在一起,说明分子间存在引力 | |
D. | 用打气筒向篮球内充气时需要用力,说明气体分子间有斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们离地心的距离可能不同 | B. | 它们速度的大小可能不同 | ||
C. | 它们向心加速度的大小可能不同 | D. | 它们的质量可能不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 发生相对滑动前,m1与m2的角速度之比ω1:ω2=1:2 | |
B. | 发生相对滑动前,m1与m2的向心加速度之比a1:a2=2:9 | |
C. | 随着转速慢慢增加,m2先开始滑动 | |
D. | 随着转速慢慢增加,m1先开始滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0-t0时间内甲车在前,t0~2t0时间内乙车在前 | |
B. | 0-2t0时间内甲车平均速度大小是乙车平均速度大小的2倍 | |
C. | 2t0时刻甲、乙两车相距$\frac{1}{2}$s0 | |
D. | s0=$\frac{6}{7}$s |
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