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16.在光滑的水平面上,有两个相互接触的质量分别为M和m的物体,如图所示,用水平力F由左向右推M,物体间的相互作用力为(  )
A.FB.$\frac{m}{M}$FC.$\frac{M}{M+m}$FD.$\frac{m}{M+m}$F

分析 对整体分析,根据牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离对m分析,结合牛顿第二定律求出M对m的作用力.

解答 解:对整体分析,根据牛顿第二定律得,a=$\frac{F}{M+m}$,
隔离对m分析,根据牛顿第二定律得,$N=ma=\frac{mF}{M+m}$.
故选:D.

点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,知道M和m具有相同的加速度,掌握整体法和隔离法的灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学设计了如图1所示的装置来探究加速度与力的关系.弹簧秤固定在某合适的木块上,桌面的右边缘固定一个光滑的定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接.在桌面上画出两条平行线P、Q,并测出间距为d.开始时将木块置于P处,现缓慢向瓶中加水,直到木块刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小.再将木块放回原处并按住,继续向瓶中加水,然后释放木块,记下弹簧秤的示数F,并用秒表记下木块从P运动到Q处的时间t.
(1)木块的加速度可以用d和t表示为a=$\frac{2d}{{t}^{2}}$.
(2)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是B.
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取多组实验数据
C.可以获得更大的加速度以提高实验精度
(3)改变瓶中水的质量重复实验,求出每一次加速度a和弹簧秤示数F,如图2的四幅图能表示该同学实验结果的是C.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.已知氢原子基态的能量为E1,第n能级的能量En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,其中h表示普朗克常量,一群处于基态的氢原子吸收频率为ν的光子后再向低能级跃迁时最多能发出3条光子.下列说法正确的是(  )
A.吸收光子频率为ν=-$\frac{8{E}_{1}}{9h}$
B.氢原子由激发态向基态跃迁时动能减小,电势能增大
C.辐射光子的能量可能为-$\frac{3{E}_{1}}{4}$
D.辐射的光子中只有1条能使极限频率为-$\frac{{E}_{1}}{6h}$的金属发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.“新视野号”探测器在北京时间2015年7月14日19:45飞掠冥王星,若“新视野号”由椭圆轨道变轨进人更低的冥王星圆轨道,已知制动点为椭圆轨道和圆轨道的切点,万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,则以下分析正确的是(  )
A.“新视野号”在地球上发射初速度小于7.9km/s
B.制动时,“新视野号”应向后喷气以变轨进入圆轨道
C.若给出在近冥王星圆轨道上的环绕周期,结合题中所给数据可以算出冥王星密度
D.若圆轨道上的“新视野号”加速变轨至更高圆轨道,则运动周期变大,向心加速度变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.自行车在半径为R的水平弯道上顺利通过,车与地面间的动摩擦因数为μ,车速和车身的倾斜程度都受摩擦因数的限制,自行车转弯时的最大速度v和车身的倾斜角度θ各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个圆柱形工件的高度和直径,测量结果如图甲和乙所示,该工件的高度为100.50mm,直径为0.4700cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,质量为60kg的人站在自动扶梯上,扶梯正以加速度a=1.5m/s2向上减速运动,a与水平方向的夹角为θ=37°,求人受的支持力和摩擦力大小.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,为某同学在研究性学习中自制的电子秤原理示意图,托盘与电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计.滑动变阻器的滑动端与弹簧上端连接,不称重物时,滑片P在电阻R0的最上端;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,操作人员可通过电阻很大的灯泡的亮度判断出有没有开始称重,电流表的示数可以反映出物体的质量,下列说法正确的是(  )
A.称的物体越重,灯泡越暗B.称的物体越重,安培表示数越大
C.不称重时,灯泡会很亮D.不称重时,安培表示数较大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,传送带以恒定速度v=4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°,一质量m=4kg的物体轻放在传送带底端(物体可看成质点),对物体施加恒定拉力F=40N的作用,经过一段时间物体被拉到离地高为H=2.4m的平台上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦等于滑动摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体达到v=4m/s所需时间t1
(2)物体从传送带底端运动到平台上所用的时间t;
(3)若在物体与传送带达到相同速度瞬间撤去恒力F,求此后物体离开传送带所需时间t3

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