题目内容
20.| A. | B球所受合力为mgsinθ,加速度为gsinθ | |
| B. | A球的加速度沿斜面向上,大小为$\frac{1}{2}$gsinθ | |
| C. | A、B之间杆的拉力大小为$\frac{3}{2}$mgsinθ | |
| D. | C球的加速度沿斜面向下,大小为gsinθ |
分析 细线烧断前三者保持平衡状态,列平衡方程可求得弹簧及绳的弹力,断后AB作为整体会向上运动,C向下运动,分别以AB组成的系统、B、C为研究对象,由牛顿第二定律分析答题.
解答 解:A、以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力F=3mgsinθ,以C为研究对象知,细线的拉力为mgsinθ,烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于3mgsinθ-2mgsinθ=mgsinθ,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得:mgsinθ=2ma,
则加速度a=$\frac{1}{2}$gsinθ,故A错误,B正确;
C、B的加速度为:a=$\frac{1}{2}$gsinθ,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:FAB-mgsinθ=ma,解得:FAB=$\frac{3}{2}$mgsinθ,故C正确;
D、对球C,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma,解得:a=gsinθ,方向沿斜面向下,故D正确;
故选:BCD.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律的瞬时性的应用,本题关键点就是绳和弹簧的区别:弹簧的弹力不会突变,而绳在断后弹力会突变为零.这点在做题时要特别留意.
练习册系列答案
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8.关于速度,下列说法错误的是( )
| A. | 汽车上的速度计显示的速度可以看做瞬时速度 | |
| B. | 平均速度只有大小,没有方向,是标量 | |
| C. | 运动物体在某一时刻或某一位置的速度,叫做瞬时速度,它是矢量 | |
| D. | 速度是表示物体运动快慢的物理量,既有大小,又有方向,是矢量 |
11.
如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,传播速度均为v=0.2m/s,振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,则下列说法正确的是( )
| A. | 质点P、Q的起振方向都沿y轴正方向 | |
| B. | t=1.5s时刻,质点P、Q都处于平衡位置 | |
| C. | t=1.5s时刻之前,质点M始终处于静止状态 | |
| D. | t=2.5s时M点处于平衡位置向y轴正方向运动 | |
| E. | M点开始振动后做振福为2cm,周期为2s的简谐运动 |
8.
如图所示,A、B的质量分别为mA=1kg,mB=2kg,互不粘连地叠放在轻质弹簧上静止(弹簧下端固定于地面上,劲度系数k=100N/m),对A施加一竖直向下、大小为F=60N的力,将弹簧再压缩一段距离(弹性限度内)而处于静止状态.然后突然撤去F,设两物体运动过程中A、B间相互作用力大小为FN,则A、B在向上运动过程中,下列说法正确的是(重力加速度为g=10m/s2)( )
| A. | 刚撤去外力F时,FN=30N | |
| B. | 当 A物体向上的位移为0.3m时,FN=20N | |
| C. | 当两物体速度最大时,弹簧处于压缩状态,且FN=10N | |
| D. | 当A、B两物体将分离时刻,A物体的位移大小为0.6m |
5.
如图所示,水平地面上A、B两点相距x0=8m,甲球从B点以v=2m/s的速度向右做匀速运动的同时,乙球从A点由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速运动.下列说法正确的是( )
| A. | 乙球相对甲球一直做匀加速直线运动 | |
| B. | 乙球在追上甲球之前他们相距的最远距离为8m | |
| C. | 乙球追上甲球用时4s | |
| D. | 乙球追上甲球时的速度大小为4m/s |
12.
如图甲所示,轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一小物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示,(g=10m/s2),则下列结论正确的是( )
| A. | 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态 | |
| B. | 物体的质量为2kg | |
| C. | 物体的加速度大小为4m/s2 | |
| D. | 物体的加速度大小为5m/s2 |