A. | A弹簧伸长量为3cm | B. | 外力F=10$\sqrt{3}$N | ||
C. | B弹簧的伸长量为4cm | D. | 突然撤去外力F瞬间,b球加速度为0 |
分析 先对b球受力分析,根据平衡条件求解弹簧A的拉力;再对a、b球整体受力分析,根据平衡条件求解弹簧B的拉力;最后根据胡克定律求解形变量;对B分析由牛顿第二定律可求得加速度.
解答 解:A、先对b球受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,有:
F1=mg;
F1=kxA解得:xA=$\frac{10}{5}$cm=2cm;故A错误;
B、再对a、b球整体受力分析,受重力、拉力和弹簧的拉力,如图所示:
根据平衡条件,有:
F=(2mg)tan60°=2$\sqrt{3}mg$=20$\sqrt{3}$N;
故B错误;
弹簧的弹力F2=$\frac{2mg}{cos60°}$=4mg=40N;
根据胡克定律,有:
F2=k2x
x2=8cm;
故C错误;
D、球b受重力和拉力,撤去F的瞬间,重力和弹力都不变,故加速度仍然为零,处于平衡状态,故D正确;
故选:D.
点评 1、当分析相互作用的两个或两个以上物体整体的受力情况及分析外力对系统的作用时,宜用整体法;而在分析系统内各物体(或一个物体各部分)间的相互作用时常用隔离法.
2、整体法和隔离法不是独立的,对一些较复杂问题,通常需要多次选取研究对象,交替使用整体法和隔离法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 航天员翟志刚出舱后将做离心运动 | |
B. | 飞船的速度大小为v=R$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
C. | 飞船的速度v与第一宇宙速度v1的大小之比为$\frac{v}{{v}_{1}}$=$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | |
D. | 飞船运行一周的时间为T=$\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原子的核式结构模型很好地解释了氢原子光谱的实验 | |
B. | 光电效应实验揭示了光的粒子性 | |
C. | 某原子的核经过一次α衰变后,核内质子数减小4个 | |
D. | 重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损 | |
E. | 电子的衍射实验证实了物质波的假设是正确的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
距离 | d1 | d2 | d3 |
测量值/cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧压缩到最短时两木块加速度相等 | |
B. | 弹簧压缩到最短时两木块速度相等 | |
C. | 两木块速度相等时,加速度aA<aB | |
D. | 两木块加速度相同时,速度VA<VB |
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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. | 在0~t1时间内拉力逐渐减小 | B. | 在0~t1时间内物体做曲线运动 | ||
C. | 在t1~t2时间内拉力的功率为零 | D. | 在t1~t2时间内合外力做功为$\frac{1}{2}$mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度V0越大,物体动能的减少量越大 | |
B. | 初速度V0越大,物体动能的减少量越小 | |
C. | 初速度V0越大,物体速度的减少量越大 | |
D. | 初速度V0越大,物体速度的减少量越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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