分析 (1)对整体分析,根据牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离对B分析,通过牛顿第二定律求出两物体间细绳的拉力大小.
(2)要使B物体不离开地面的临界条件是地面对B的支持力等于零,隔离对B分析,根据竖直方向上合力为零求出绳子的拉力,在水平方向上运用牛顿第二定律求出加速度.
解答 解:(1)对A与B组成的系统,由牛顿第二定律得
F-μ(mA+mB)g=(mA+mB)a
代入数据解得 a=5 m/s2
对B,由牛顿第二定律得
FTcosθ-μ(mB g-FTsinθ)=mBa
代入数据解得 FT=18.18N
(2)要使B物体不离开地面的临界条件是地面对B的支持力等于零
对B分析
竖直方向:FT′sinθ=mB g
水平方向:FT′cosθ=mBam
代入数据解得 am=$\frac{40}{3}$ m/s2=13.3 m/s2
答:(1)两物体的加速度为5m/s2,两物体间绳子的拉力为18.18N.
(2)要使B物体不离开地面,两物体一起运动的最大加速度为13.3 m/s2.
点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,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运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A板为正极 | |
B. | R中电流的方向向上 | |
C. | AB板产生的电动势为 BLV | |
D. | AB板间的等离子体的电阻为 $\frac{S}{L}$($\frac{BLv}{I}$-R) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电梯匀速下降 | B. | 物体由粗糙斜面顶端滑到斜面底端 | ||
C. | 物体沿着斜面匀速下滑 | D. | 人造卫星绕地球做匀速圆周运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=8s时两车速度相等 | |
B. | 汽车作匀减速直线运动,其加速度大小为$\frac{1}{4}$m/s2 | |
C. | 在t=0至t=16s时间内,两车间距离先增大后减小 | |
D. | 当自行车追上汽车时,它们距路标96m |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一小段通电直导线,在磁场某处受的磁场力越大,该处的磁感应强度越大 | |
B. | 一小段通电直导线在磁场某处受的磁场力等于零,则该处的磁感应强度一定等于零 | |
C. | 一小段通电直导线在磁场某处受的磁场力的方向就是该处的磁感应强度方向 | |
D. | 磁感应强度的定义方法与电场强度相同,都是用比值法定义的物理量 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第3s内的平均速度是3m/s | B. | 前3s内的位移是6m | ||
C. | 物体的加速度是1.2m/s2 | D. | 第3s末的速度是3.6m/s |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻乙车追上甲车 | |
B. | 0~t1时间内,甲车平均速率大于乙车 | |
C. | 丙、丁两车在t2时刻相遇 | |
D. | 0~t2时间内.丙、丁两车的平均速度相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 初速度为2m/s | B. | 加速度为2m/s2 | ||
C. | 在最初1s内的位移大小为6m | D. | 在前2s内的平均速度大小为7m/s |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com