题目内容
14.| A. | $\frac{M+m}{m}$g,竖直向下 | B. | $\frac{M-m}{m}$g,竖直向下 | C. | $\frac{M+m}{m}$ g,竖直向上 | D. | g,竖直向上 |
分析 当框架对地面的压力为零的瞬间,对框架分析受力,根据共点力平衡条件求出弹簧的弹力大小,再隔离对小球分析,运用牛顿第二定律求出小球的加速度.
解答 解:当框架对地面压力为零瞬间,弹簧对框架的弹力和其重力平衡,则有:F=Mg
对小球分析,根据牛顿第二定律得:F+mg=ma,
解得:a=$\frac{M+m}{m}$g,方向竖直向下.
故选:A
点评 解决本题的关键要灵活选择研究对象,能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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20.一电荷量为2q的负点电荷位于电场中的某点,受到的电场力为F,则该点的电场强度E为( )
| A. | $\frac{F}{q}$,方向与F相反 | B. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 | C. | $\frac{F}{q}$,方向与F相同 | D. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相同 |
1.
假设“天宫二号”与“神州十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,用A代表“神舟十一号”,B代表“天宫二号”,它们对接前做圆周运动的情形如图所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | A的运行速度小于B的运行速度 | B. | A的运行速度大于B的运行速度 | ||
| C. | A的向心加速度小于B的向心加速度 | D. | A的向心加速度等于B的向心加速度 |
2.
如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ、B与地面间的动摩擦因数为$\frac{1}{2}$μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对B施加一水平拉力F,则( )
| A. | 当F>4.5μmg时,A、B间发生相对滑动 | |
| B. | 当F=6μmg时,B的加速度大小为2.5μg | |
| C. | 当B发生滑动以后,B的加速度大小与F大小成正比 | |
| D. | 无论F为何值,A的加速度不会超过μg |
9.
如图所示,光滑半圆弧形轨道半径为r=0.4m,BC为竖直直径,A为半圆弧形轨道上与圆心O等高的位置.一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态).若小球与水平滑道间的动摩擦因数为μ=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m,小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆弧形轨道的最高点B,重力加速度g=l0m/s2.则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球通过最高点B时的速度大小为2m/s | |
| B. | 小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J | |
| C. | 小球第一次经过C点时对C点的压力为120N | |
| D. | 小球从A点竖直下滑的初速度大小为4m/s |
19.
如图所示,四个完全相同的小球在同一高度以相同大小的初速度v0分别水平、竖直向下、竖直向上、斜向上抛出,不计空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 小球飞行过程中加速度相同 | |
| B. | 小球落地时的动能不同 | |
| C. | 从开始运动至落地,重力对小球做功不相同 | |
| D. | 从开始运动至落地,重力对小球做功的平均功率相同 |
6.2016年10月4日,诺贝尔物理学奖被授予了三位在美国大学工作的科学家戴维•索利斯、邓肯•霍尔丹、迈克尔•科斯特利茨,以表彰他们在理论上发现了物质拓扑相变和拓扑相,用先进的数学方法解释了如超导体等物质的特殊状态.在物理学的发展过程中,许多科学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理史实的是( )
| A. | 牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量 | |
| B. | 法拉第最早引入了场的概念,并首先引入电场线和磁感线,极大地促进了对电磁现象的研究 | |
| C. | 库仑利用扭秤实验发现了库仑定律并测出了元电荷的数值 | |
| D. | 伽利略通过构思的理想实验得出结论:力不仅是物体具有惯性的原因,更是改变物体运动状态的原因 |
3.冬天脱毛衫、开车门时,经常会被“电到”,下列一些相关说法中正确的是( )
| A. | 在将毛衫脱下的过程中,因与内衣间摩擦起电,毛衫和内衣将会带有同种电荷 | |
| B. | 如果毛衫和内衣可看做电容器的两极,并且在将外衣脱下的某个过程中两衣间电荷量一定,随着两衣间距离的增大,两衣间的电势能将变小 | |
| C. | 伸手要开车门时,若不计所带电荷量的变化,随着手与门把手间距离的减小,它们间的电势差将变大 | |
| D. | 开车门时被“电到”,是由于当手接近车门把手时,车与门把手间空气被电离,从而会造成对人体轻微的电击 |