题目内容
2.| A. | B的加速度为0 | B. | B对A的压力大小为30N | ||
| C. | B的加速度为6 m/s2 | D. | B对A的压力大小为12N |
分析 对整体分析,根据牛顿第二定律求出瞬时加速度,隔离对B分析,根据牛顿第二定律A对B的支持力.
解答 解:对AB整体分析,该瞬间,整体的加速度为:
a=$\frac{{F}_{合}^{\;}}{{m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;}}=\frac{{m}_{B}^{\;}g}{{m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;}}=\frac{30}{2+3}m/{s}_{\;}^{2}=6m/{s}_{\;}^{2}$.
隔离对B分析,根据牛顿第二定律得:
mBg-N=mBa,
解得:
N=mBg-mBa=30-3×6N=12N,则B对A的压力为12N.故CD正确,AB错误;
故选:CD.
点评 本题考查了牛顿第二定律的瞬时问题,通过整体法和隔离法分析求解,知道放上B的瞬间,弹簧的弹力不变.
练习册系列答案
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8.下列物理量中,属于矢量的是( )
| A. | 位移 | B. | 路程 | C. | 质量 | D. | 时间 |
10.
光滑半圆槽放在光滑水平面上,一水平恒力F作用在其上促使质量为m的小球静止在圆槽上,如图所示,整体向右的加速度大小为a,则( )
| A. | 小球对圆槽的压力一定大于ma | |
| B. | 小球对圆槽的压力可能等于mg | |
| C. | 水平恒力F越大,小球相对静止处离圆槽底越高 | |
| D. | 水平恒力F较大时,小球可能相对静止在圆槽口最高处 |
17.如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高和最低点.铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )

| A. | 铁球绕轨道转动时机械能守恒 | |
| B. | 铁球在A点的速度必须大于$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 铁球在A、B两点与轨道的弹力差值一定等于5mg | |
| D. | 要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg |
7.
如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中( )
| A. | 桌布对鱼缸摩擦力的方向向左 | |
| B. | 鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等 | |
| C. | 若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面 | |
| D. | 若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大 |
14.
如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.物块P静止.然后缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是( )
| A. | 支持力一直减小,摩擦力也一直减小 | |
| B. | 摩擦力一直增大 | |
| C. | 摩擦力先减小后增大 | |
| D. | 弹簧对物块P的弹力逐渐增大 |