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15.如图所示,两个质量均为m的物体A和B,互相接触放在光滑的水平面上,对物体A施以水平方向的推力F,则B物体的加速度为$\frac{F}{2m}$;A物体对B物体的作用力大小是$\frac{F}{2}$.

分析 对整体研究,由牛顿第二定律求出加速度,再隔离对B研究,B水平方向受到A对它的作用力,由牛顿第二定律求出作用力.

解答 解:根据牛顿第二定律,得
     对整体:a=$\frac{F}{2m}$,
   对B:F′=ma=$\frac{F}{2}$
故答案为:$\frac{F}{2m}$;$\frac{F}{2}$

点评 本题是连接体问题,处理方法常有两种:隔离法和整体法,要灵活选择研究对象.求加速度时可以考虑整体法.求内力时必须用隔离法.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.将质量为1Kg的物体放在光滑的水平面上,若物体受到一个大小为10N,与水平面成37°夹角斜向上的拉力的作用,该物体运动10m所需的时间为多长?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在太阳系中绕太阳这个中心天体运行的除了九大行星之外,尚有已经发现的两千多颗小行星,如谷星、吴健雄星等.它们的运行近似看作是匀速圆周运动,则下列说法不正确的是(  )
A.离太阳越远的行星周期越小B.离太阳越远的行星线速度越小
C.离太阳越远的行星角速度越小D.离太阳越远的行星加速度越小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.三个完全相同的小球a、b、c,以相同的速度在光滑水面上分别与另外三个不同的静止小球相撞后,小球a被反向弹回,小球b与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动,小球c恰好静止.比较这三种情况,以下说法中正确的是(  )
A.a球获得的冲量最大
B.b球损失的动能最多
C.c球克服阻力做的功最多
D.三种碰撞过程,系统动量都是守恒的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.作用于同一物体上的三个力,可能使物体做匀速直线运动的是(  )
A.2N、3N、5NB.4N、5N、6NC.1N、7N、10ND.5N、5N、5N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一人从20m高的楼顶以10m/s的速度抛出一个质量为1kg的小球,小球落地速度为20m/s,g=10m/s2,则(  )
①此人做功为50J               
②此人做功为100J
③空气阻力做功为-100J         
④小球克服空气阻力做功为50J.
A.①③B.②④C.①④D.②③

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向.在x轴上方空间的第一、第二和第四象限内,既无电场也无磁场,在第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xoy平面(纸面)向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带电质点,从y轴上y=h处P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限.然后经过x轴上x=2h处的P2点进入第三象限,带电质点恰好能做匀速圆周运动.之后经过y轴上y=-2h处的P3点进入第四象限.已知重力加速度为g.求:
(1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在水平面上有一弹簧,其左端与墙壁相连,O点为弹簧原长位置,O点左侧水平面光滑.水平段OP长L=1m,P点右侧一与水平方向成θ=30°的足够长的传送带与水平面在P点平滑连接,皮带轮逆时针转动速率为3m/s.一质量为1kg可视为质点的物块A压缩弹簧(与弹簧不栓接),使弹簧获得弹性势能Ep=9J,物块与OP段动摩擦因素μ1=0.1.另一与A完全相同的物块B停在P点,B与传送带的动摩擦因素μ2=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,传送带足够长.A与B的碰撞时间不计,碰后A、B交换速度,重力加速度g=10m/s2,现释放A,求:

(1)物块A、B第一次碰撞前瞬间,A的速率v0
(2)从A、B第一次碰撞后到第二次碰撞前,B与传送带之间由于摩擦而产生的热量;
(3)A、B能够碰撞的总次数.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的摩擦力.

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