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8.质量m1=10kg的物体在竖直向上的恒定拉力F作用下,以a1=2m/s2的加速度匀加速上升,拉力F多大?
若将拉力F作用在另一物体上,物体能以a2=2m/s2的加速度匀加速下降,该物体的质量m2应为多大?(g取10m/s2,空气阻力不计)

分析 以m1为研究对象应用牛顿第二定律求出拉力大小;
以m2为研究对象应用牛顿第二定律可以求出物体的质量.

解答 解:由牛顿第二定律得:
对m1:F-m1g=m1a1,解得:F=m1(g+a1)=10×(10+2)=120N;
对m2:m2g-F=m2a2,解得:m2=$\frac{F}{g-{a}_{2}}$=$\frac{120}{10-2}$=15kg;
答:拉力F大小为120N,物体的质量m2为15kg.

点评 本题考查了求力、求物体质量,根据物体的运动情况应用牛顿第二定律可以解题,本题是一道基础题.

练习册系列答案
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18.为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,某兴趣小组用石蜡做成两条质量均为m、形状不同的“A鱼”和“B鱼”,如图所示,在高出水面H处分别静止释放“A鱼”和“B鱼”,“A鱼”竖直下潜hA后速度减为零,“B鱼”竖直下潜hB后速度减为零,则蜡鱼在水中运动过程中,受力分析正确的是(  )
A.受到重力、水的浮力B.受到重力、水的阻力
C.受到重力、水的浮力、下沉力D.受到重力、水的阻力、水的浮力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图甲所示:

实验步骤如下:
(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
(2)用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图乙所示,由此读出l=9.30mm;测出两光电门中心之间的距离s;
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
(4)测出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间△t1和△t2
(5)用天平秤出滑块和挡光条的总质量M,再秤出托盘和砝码的总质量m;
(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=  $\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{1}}$)2和Ek2=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{2}}$)2;(用M、l、△t1、△t2表示)
(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs.(重力加速度为g);
(8)如果满足关系式△Ep=Ek2-Ek1,则可认为验证了机械能守恒定律.(用Ek1、Ek2和△Ep表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.小物块从斜面最低点D以v0=4m/s的速度滑上光滑的斜面,途经A、B两点,已知物体在A点时的速度是B点时的速度的2倍,由B点再经0.5s物块滑到斜面顶点C速度变为零,A、B的距离s=0.75m,已知小物块在斜面上运动的加速度恒定且沿斜面向下,小物块视为质点,求:
(1)斜面的长度;
(2)物体由D运动到B的时间.

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3.一根55cm长的木棍上端悬挂在天花板上A点,在A点竖直方向的正下方1.8m有一点B,则木棍自由下落时它通过B点需要的时间是0.1s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,卫星甲、乙、丙在如图所示三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切,以下说法中正确的是(  )
A.卫星甲的周期最大
B.卫星甲、乙经过P点时的加速度大小相等
C.三个卫星在远地点的速度可能大于第一宇宙速度
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20.比较A、B两点的磁感应强度B大小:BA>BB.(填>、=、<)

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17.如图所示,在倾角为30°的粗糙斜面上,质量为m的物块在恒定拉力作用下沿斜面以加速度a=$\frac{1}{2}$g(g为重力加速度)向上加速运动距离s的过程中,下列说法正确的(  )
A.重力势能增加mgsB.动能增加mgsC.机械能增加mgsD.拉力做功为mgs

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来一半的.若收缩时质量不变,不考虑星球自转的影响,则与收缩前相比(  )
A.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍
B.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的16倍
C.该星球的平均密度增大到原来的8倍
D.该星球的平均密度增大到原来的64倍

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