A. | 无论F为多大,只要m与m0分离,则分离时弹簧长度均为l0 | |
B. | 无论F为多大,m的加速度为零时,弹簧长度都为l0-$\frac{{m}_{0}+m}{k}$g | |
C. | 撤去F的瞬时,m的加速度大小为$\frac{F}{m}$ | |
D. | 撤去F的瞬时,m0对m的支持力大小为$\frac{mF}{{m}_{0}+m}$ |
分析 当突然撤去外力时,木块和托盘一起向上做变加速运动,当m即将脱离m0时二者具有相同的速度和加速度,而且此时托盘与木块之间的作用力为零,由此根据牛顿第二定律列方程即可正确解答
解答 解:A、当m即将脱离m0时二者加速度相同,它们之间的弹力为零,因此根据牛顿第二定律有:
对m有:mg=ma
设弹簧对m0的作用力为F,则有:m0g+F=m0a
联立解得:F=0,因此弹簧处于原长状态,故A正确,
B、m的加速度为零时,对m受力分析可知FN-mg=m•0,解得FN=mg,对m0分析,此时m0g+mg-kx=0,解得$x=\frac{{m}_{0}+m}{k}g$,故此时弹簧的长度为L=l0-$\frac{{m}_{0}+m}{k}$g,故B正确
C、未施加外力时(m+m0)g=kx1
施加外力后(m+m0)g+F=kx2
撤去外力瞬间为kx2-(m+m0)g=ma
联立解得a=$\frac{F}{m+{m}_{0}}$,故C错误
D、对m受力分析可知FN-mg=ma,解得FN=mg+$\frac{mF}{{m}_{0}+m}$,故D错误
故选:AB
点评 解答该题关键是明确两物体脱离时的状态,然后根据牛顿第二定律求解,该题是考查学生综合分析能力的好题
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 因核反应堆用过的核废料具有很强的放射性,所以反应后需要将其直接深埋入地下 | |
B. | 每种原子都有自己的特征谱线,我们就可以利用它来鉴别物质或物质的组成成分,这种方法就叫光谱分析 | |
C. | 质子和中子都是原子核的组成成分,把它们统称为核子 | |
D. | 当大批氢原子从n=4能级跃进到n=1能级时,氢原子会产生6钟频率的光子 | |
E. | 在核反应中质量会亏损,所以质量数不守恒. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Wt | B. | W2t | C. | $\frac{W}{t}$ | D. | $\frac{{W}^{2}}{t}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变大 | |
B. | 增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变 | |
C. | 增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小 | |
D. | 增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变 |
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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. | 第2s末,质点距离出发点最远 | B. | 第2s末,质点的速度为零 | ||
C. | 第4s末,质点距离出发点最远 | D. | 第4s末,质点的速度最大 |
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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:多选题
A. | 滑块到达斜面底端时的速度为$\sqrt{{v}^{2}+2gL}$ | |
B. | 由于有摩擦,滑块下滑的加速度小于gsinθ | |
C. | 在滑块下滑过程中,地面对斜面体没有摩擦力 | |
D. | 如果将力F方向改为竖直向下,滑块将减速下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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