A. | F0=2m(a+gsinθ) | B. | F0=2ma | C. | x0=$\frac{2mgsinθ}{k}$ | D. | x0=$\frac{2ma}{k}$ |
分析 根据初始状态两物体处于平衡,对整体分析,根据平衡求出弹簧初始状态的压缩量,即x0的大小.对整体分析,根据牛顿第二定律对初始状态列出牛顿第二定律的表达式,从而求出F0的大小.
解答 解:初始状态时,A、B处于静止,根据平衡有:F弹=kx0=2mgsinθ,解得:${x}_{0}^{\;}=\frac{2mgsinθ}{k}$.
当用力拉力A向上做匀加速直线运动时,有:F0+F弹-2mgsinθ=2ma,解得:F0=2ma,故BC正确,AD错误.
故选:BC.
点评 此题是物体的平衡及牛顿第二定律的应用问题,施加拉力前,物块AB处于静止状态,由平衡条件可知相互作用,从受力角度看,两物体分离的条件是两物体间的作用力为零,从运动学角度看,一起运动的两物体恰好分离时,两物体在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移 | B. | 加速度 | C. | 平均速度 | D. | 受到的阻力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙物体所受的合外力一定为零 | |
B. | 从M到N,甲乙两物体的平均速度可能相等 | |
C. | 甲物体过P点的速度与乙物体的速度同向 | |
D. | 两物体一定在N点相遇 |
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A. | 传送带一定逆时针转动 | |
B. | μ=tanθ+$\frac{v_0}{{g{t_0}cosθ}}$ | |
C. | 传送带的速度大于v0 | |
D. | t0后滑块的加速度为2gsinθ-$\frac{v_0}{t_0}$ |
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