分析 依据隔离法,根据牛顿第二定律,结合对A受力分析,即可求解;
再次运用牛顿第二定律,结合对B受力分析,即可求解.
解答 解:(1)对A受力分析,根据牛顿第二定律,则有:mAg-$\frac{F}{2}$=mAa;
解得:a=$\frac{2{m}_{A}g-F}{2{m}_{A}}$
(2)对B受力分析,依据牛顿第二定律,则有:$\frac{F}{2}$-mBg=mBa;
因两者的加速度大小相等,因此解得:g=$\frac{1+\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}}{6{m}_{B}}F$
故答案为:$\frac{2{m}_{A}g-F}{2{m}_{A}}$,$\frac{1+\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}}{6{m}_{B}}F$.
点评 考查牛顿第二定律的内容,掌握受力分析的方法,注意两者的加速度大小相等是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动 | |
B. | 汤姆孙发现电子,并提出了原子的核式结构模型 | |
C. | 氡222的半衰期是3.8天,镭226的半衰期是1620年,所以一个确定的氡222核一定比一个确定的镭226核先衰变 | |
D. | 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短 | |
E. | 原子核越大,它的结合能越高,原子核就越稳定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | q1粒子的初速度v越大,射到MP边界上所用时间越短 | |
B. | q2粒子的初速度v越大,射到MP边界上所用时间越长 | |
C. | 随着初速度v的增大,q1、q2两粒子均能打在P点 | |
D. | q1、q2粒子初速度v增大,射到MP边界上的速度方向与MP的夹角均不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.4km是指位移 | |
B. | 该列车跑完全程所需时间约1.4min | |
C. | 研究该列车的运动必须选轨道为参考系 | |
D. | 研究该列车运行时,不能把列车看成质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 5s末A、B相遇 | B. | 5s内A、B的位移相等 | ||
C. | 5s末A、B运动方向不同 | D. | 5s末A、B速度大小关系为vA>vB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上极板A带负电 | B. | 两极板间的电动势为IR | ||
C. | 板间等离子体的内阻是$\frac{Bdv}{I}$-R | D. | 板间等离子体的电阻率$\frac{S}{d}$($\frac{Bdv}{I}$-R) |
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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. | 80m | B. | 45m | C. | 5m | D. | 35m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | N缓慢增大 | B. | N大小保持不变 | C. | F缓慢减小 | D. | F缓慢增大 |
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