题目内容
6.| A. | 施加外力前,弹簧的形变量为$\frac{2g}{k}$ | |
| B. | 外力施加的瞬间,AB间的弹力大小为M(g-a) | |
| C. | AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 | |
| D. | 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 |
分析 题中弹簧弹力根据胡克定律列式求解,先对物体AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程;再对物体B受力分析,根据牛顿第二定律列方程;t1时刻是A与B分离的时刻,之间的弹力为零.
解答 解:A、施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有:
2Mg=kx
解得:x=$\frac{2Mg}{k}$,故A错误.
B、施加外力F的瞬间,对B物体,根据牛顿第二定律,有:
F弹-Mg-FAB=Ma
其中:F弹=2Mg
解得:FAB=M(g-a),故B正确.
CC、物体A、B在t1时刻分离,此时A、BA具有共同的v与a且FAB=0;
对B:F弹′-Mg=Ma,解得F弹′=M(g+a),故C错误.
D、当F弹′=Mg时,B达到最大速度,故D错误.
故选:B.
点评 本题关键是明确A与B分离的时刻,它们间的弹力为零这一临界条件;然后分别对AB整体和B物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程分析,不难.
练习册系列答案
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18.如图所示,把金属圆环匀速拉出磁场,下面叙述正确的是( )

| A. | 向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反 | |
| B. | 不管向什么方向拉出,只要产生感应电流方向都是顺时针 | |
| C. | 向右匀速拉出时,感应电流大小不变 | |
| D. | 不管向什么方向拉出,只要产生感应电流方向都是逆时针 |
15.
如图所示,竖直光滑墙面上有一轻圆环和插栓,插栓在圆环中心正上方,圆环紧靠着插栓,且在甲、乙、丙三个力作用下处于平衡状态,丙力水平,不计圆环与插栓间的摩擦,若只增大两个力的大小,欲移动圆环使插栓位于圆环中心,则下列说法正确的是( )
| A. | 增大甲、乙两力,且甲力增大较多 | B. | 增大乙、丙两力,且乙力增大较多 | ||
| C. | 增大乙、丙两力,且丙力增大较多 | D. | 增大甲、丙两力,且甲力增大较多 |