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6.如图所示,A、B的质量分别为m,2m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上),对A施加一竖直向下、大小为F(F>3mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(始终在弹性限度内)而处于平衡状态,现突然撤去F,设两物体向上运动的过程中A、B间相互作用力大小为FN,则关于FN的说法中正确的是(重力加速度为g)(  )
A.刚撤去外力F时,FN=$\frac{F+mg}{3}$B.弹簧弹力等于F时,FN=$\frac{F}{3}$
C.当两物体速度最大时,FN=mgD.当弹簧恢复原长时,FN=0

分析 刚撤去外力F时,先根据整体法求解出加速度,然后运用隔离法求解内力.当两物体速度最大时,合力为零.当弹簧恢复原长时,整体的加速度为g,再由牛顿第二定律求FN

解答 解:A、在突然撤去F的瞬间,AB整体的合力向上,大小为F,根据牛顿第二定律,有:F=(m+2m)a,a=$\frac{F}{3m}$
对物体m受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma;联立解得:FN=mg+$\frac{F}{3}$;故A错误.
B、弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得
对整体有:F-3mg=3ma
对m有:FN-mg=ma,联立解得 FN=$\frac{F}{3}$;故B正确.
C、当物体的合力为零时,速度最大,对m,由平衡条件得FN=mg.故C正确.
D、当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得
对整体有:3mg=3ma
对m有:mg-FN=ma,联立解得 FN=0;故D正确.
故选:BCD

点评 本题主要考查了牛顿第二定律的应用,关键要灵活选择研究对象,整体法和隔离法相结合运用,解答比较简便.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.由三颗星体构成的系统,忽略其他星体的对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在平面内做相同角速度的匀速圆周运动.如图,三颗星体的质量均为m,三角形的边长为a,万有引力常量为G,下列说法正确的是(  )
A.每个星体受到向心力大小均为3$\frac{G{m}^{2}}{{a}^{2}}$
B.每个星体的角速度均为$\sqrt{\frac{3Gm}{{a}^{2}}}$
C.若a不变,m是原来的两倍,则周期是原来的$\frac{1}{2}$
D.若m不变,a是原来的4倍,则线速度是原来的$\frac{1}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,一个长L=1m,质量M=2kg的长木板A,静止的放在光滑水平面上,A的左端放置一个光滑的小滑块B,B可视为质点,其质量m=1kg,今有一个质量也为m=1kg的滑块C,以v=3m/s的速度沿水平面向左匀速运动与A发生碰撞,碰撞中机械能损失不计.求:
(1)碰后A和C的速度大小和方向;
(2)碰后B在A上运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,质量为M=2kg的小车静止在光滑的水平地面上,其AB部分为半径R=0.5m的光滑$\frac{1}{4}$圆弧,BC部分水平粗糙,BC长为L=1m,一质量m=1kg可看做质点的小物块从A点由静止释放,恰好能滑到C点,重力加速度取g=10m/s2,求:
(ⅰ)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数;
(ⅱ)小物块从A滑到C的过程中,小物块获得的最大速率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图1所示,斜面体ABC放在粗糙的水平地面上.小滑块在斜面底端以初速度v0=9.6m/s沿斜面上滑.斜面倾角θ=37°,滑块与斜面的动摩擦因数μ=0.45.整个过程斜面体保持静止不动,已知小滑块的质量m=1kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.试求:

(1)小滑块回到出发点时的速度大小.
(2)请选取合适的标度,定量画出斜面与水平地面之间的摩擦力Ff随时间t变化的图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.国家体育总局会同国家环保部门从2010年初开始对将在广州进行的亚运会的所有场馆分期进行验收,其中有一项为放射性污染检测,因为建筑材料,如水泥、砖、混凝土中含有为了体现绿色奥运放射性元素氧.下列有关放射性的说法中正确的有(  )
A.${\;}_{90}^{238}U$衰变成20682pb要经过8次α衰变和6次β衰变
B.氧发生α衰变产生的α粒子是一种高速电子流,具有很强的穿透能力
C.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的
D.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比γ射线小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.为了测量木块与木板间的动摩擦因数,某实验小组设计了如图甲所示的实验装置:一个木块放在水平长木板上,通过细线跨过定滑轮与重物相连,木块与纸带相连,在重物牵引下,木块先向左加速运动,重物落地后,木块做减速运动,打出的纸带撕下其中一段如图乙所示,已知交流电频率为50Hz,重力加速度g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在如图甲所示的半径为r的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).

(1)将一由细导线构成的半径为r、电阻为R0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并使圆环中心与磁场区域的中心重合.求在T时间内导体圆环产生的焦耳热.
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①若小球由静止经过一段时间加速,获得动能Em,求小球在这段时间内在真空细管道内运动的圈数;
②若在真空细管道内部空间加有方向竖直向上的恒定匀强磁场,小球开始运动后经过时间t0,小球与环形真空细管道之间恰好没有作用力,求在真空细管道内部所加磁场的磁感应强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质量为2kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向的速度-时间图象和y方向的位移-时间图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.质点的初速度为7m/s
B.质点所受的合外力为3N
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直
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