题目内容
12.| A. | a1=a2 | B. | F1=F2 | C. | F1+F2=F | D. | F1+F2>F |
分析 先对整体分析,运用牛顿第二定律求出加速度;再分别对B和A进行隔离分析,运用牛顿第二定律求出A、B间的作用力大小.
解答 解:A、对两种情况均用整体法分析,得整体的加速度都为:a=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,即有a1=a2.故A正确.
BCD、第一种情况,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:F1=m2a=$\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$.
第二中情况,以A为研究对象,由牛顿第二定律得:F1=m1a=$\frac{{m}_{1}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$.
则有:F1+F2=F.因为m1≠m2,则F1≠F2.故BD错误,C正确.
故选:AC
点评 本题考查牛顿第二定律的应用;解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,注意整体法和隔离法的运用.
练习册系列答案
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3.
一定质量的理想气体被活塞封闭在透热的汽缸中,如图所示,不计活塞与汽缸的摩擦,当用外力向上缓慢拉动活塞的过程中,环境温度保持不变,下列判断正确的是( )
| A. | 拉力对气体做正功,气体内能增加,吸收热量 | |
| B. | 拉力对气体做正功,气体内能保持不变,放出热量 | |
| C. | 气体对外做功,内能减小,放出热量 | |
| D. | 气体对外做功,内能不变,吸收热量 |
20.
如同所示,顶端有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平面上,三条细绳结于O点.一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°,现缓慢改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态.下列说法正确的是( )
| A. | 绳OA的拉力先减小后增大 | |
| B. | 斜面对物块P的摩擦力的大小始终不变 | |
| C. | 地面对斜面体有向左的摩擦力 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力小于物块P和斜面体的重力之和 |
17.一个巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重,一个可乘十多个人的环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停止,已知座舱开始下落时的高度为75m,当落到离地面30m的位置时开始制动,座舱均匀减速,座舱中质量m=50kg的游客在离地50m和15m时对座椅的压力分别为(g取10m/s2)( )
| A. | 500N 500N | B. | 0 1000N | C. | 0 1250N | D. | 1000N 0 |
4.
如图所示,一个半圆性轨道放置在水平地面上,轨道半径为R,O点为其圆心,从轨道最左端M点正上方的某处水平抛出一个小球,小球落在半圆轨道上时速度恰好沿NO方向,NO与水平方向夹角为60°,则小球抛出时的高度为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$R | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$R | C. | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$R | D. | $\sqrt{3}$R |
1.
质量分别为1kg和2kg的物块A,B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,如图所示,现对物块A施以F=12N的水平力,则下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹力大小为8N | B. | 弹簧的弹力大小为6N | ||
| C. | 弹簧的弹力大小为4N | D. | 弹簧的弹力大小为12N |
2.
在平直公路上有甲、乙两辆汽车同时从同一位置沿着同一方向做匀加速直线运动,它们速度的平方随位移变化的图象如图所示,则( )
| A. | 甲车的加速度比乙车的加速度小 | |
| B. | 在x=0.5m处甲乙两车的速度不相等 | |
| C. | 0~0.5m过程中,甲的运动时间比乙长 | |
| D. | 在x=0.5m处甲、乙两车相遇 |