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=mg | D. | 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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 | |
D. | 2s末质点速度大小为6m/s |
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