分析 对整体分析,根据牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离分析,求出两物体间的最大静摩擦力.换成用外力来拉m2,根据最大静摩擦力求出最大加速度,再对整体分析,求出外力F2的大小.
解答 解:对整体分析,整体的加速度a=$\frac{{F}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,
隔离对m2分析,两物体间的最大静摩擦力f=${m}_{2}a=\frac{{m}_{2}{F}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$.
换成用外力来拉m2,要想把m2刚好从m1下面拉出来,隔离对m1分析,最大加速度a′=$\frac{f}{{m}_{1}}=\frac{{m}_{2}{F}_{1}}{{m}_{1}({m}_{1}+{m}_{2})}$,
对整体分析,外力F2=(m1+m2)a′=$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}{F}_{1}$.
答:这时的外力F2的大小是$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}{F}_{1}$.
点评 本题考查了牛顿第二定律的临界问题,关键抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,掌握整体法和隔离法的灵活运用.
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A. | 一定质量的理想气体温度升高,内能一定增大 | |
B. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 | |
C. | 一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能增大 | |
D. | 一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小 | |
E. | 摄氏温度是国际单位制中七个基本物理量之一,摄氏温度t 与热力学温度T的关系是:T=t+273.15K |
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A. | 从0~t1的过程,拉力F逐渐增大,t1时刻以后拉力F不变 | |
B. | t1时刻弹簧形变量为(mgsinθ+ma)/K,t2时刻弹簧形变量为零 | |
C. | 从0~t1的过程,拉力F做的功比弹簧弹力做的功多 | |
D. | 从0~t1的过程,弹簧弹力做功为mgv1t1sinθ+mv12-W |
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A. | a1<a2 | B. | Ep1<Ep2 | C. | v1<v2 | D. | t1>t2 |
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