题目内容
17.| A. | 弹簧测力计的示数是30N | |
| B. | 弹簧测力计的示数是18N | |
| C. | 在突然撤去F的瞬间,m2的加速度不变 | |
| D. | 在突然撤去F的瞬间,m1的加速度不变 |
分析 先用整体法求解出加速度,再隔离一个物体后运用牛顿第二定律列式求解出弹簧的弹力;撤去拉力瞬间,根据牛顿第二定律求解瞬时加速度.
解答 解:AB、对整体运用牛顿第二定律,得到:F=(m1+m2)a ①
对物体m2,运用牛顿第二定律,得到:F1=m2a ②
联立①②解得弹簧的弹力:${F}_{1}=\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}F=\frac{3}{3+2}×30N=18N$,故A错误,B正确;
C、在突然撤去F的瞬间,弹簧测力计的弹力不变,故m2受力不变,加速度不变,C正确;
D、在突然撤去F的瞬间,弹簧测力计的弹力不变,m1受力改变,m1加速度改变,D错误.
故选:BC.
点评 本题考查了牛顿第二定律的应用及弹簧的性质,注意整体法及隔离法的使用,以及正确理解瞬时加速度的含义即可求解.
练习册系列答案
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8.下列有关加速度的说法中正确的是( )
| A. | 速度很大的物体,加速度一定很大 | |
| B. | 速度变化量△v越大,加速度一定越大 | |
| C. | 加速度增大,速度一定增大 | |
| D. | 加速度大,速度变化一定快 |
5.
如图所示,10匝矩形线框在磁感应强度B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴OO′以角速度ω=100rad/s匀速转动,线框电阻不计,面积为S=0.3m2,线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡L1(0.3W,30Ω)和L2,开关闭合时两灯泡均正常发光,且原线圈中电流表示数为0.04A,则下列判断正确的是( )
| A. | 若从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为30$\sqrt{2}$sin 100t(V) | |
| B. | 理想变压器原、副线圈匝数比为10:1 | |
| C. | 灯泡L2的额定功率为1.2 W | |
| D. | 当线圈从图示位置开始,转过90°时刻,电流表读数为0 |
2.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为10Ω.下列叙述中正确的是( )
| A. | 该交流电的频率为100 Hz | |
| B. | 电流表的读数为4 A | |
| C. | 若将R替换为一个击穿电压为50 V的电容器,电容器可以正常工作 | |
| D. | 若滑动变阻器的滑动触头P向a端移动,电流表的读数变小,变压器的输入功率不变 |
6.
如图所示,水平面内有一个固定的光滑绝缘圆环,圆环上套有一质量m=2×10-2kg、带电量q=+1×10-6C的小球,整个装置处在水平方向的匀强电场中,AB为圆环的一条直径.若小球从A点静止释放,则其运动过程中最大速度v1=0.1m/s;若小球从B点静止释放,则其运动过程中的最大速度v2=0.2m/s.若规定圆环圆心O处的电势为零,则下列说法正确的是( )
| A. | 圆环上A点的电势为100V | |
| B. | 圆环上B点的电势为150V | |
| C. | 小球从A点静止释放的运动过程中一定会经过B点 | |
| D. | 小球从B点静止释放的运动过程中一定会经过A点 |