A. | m1g | B. | (m1+m2)g | C. | 2m1g | D. | 2(m1+m2)g |
分析 撤去F后,A跳起后做簡諧運動,當(dāng)A運動到最高點時,彈簧恰好將B拉起跳離桌面時,F(xiàn)最小.由牛頓第二定律求出A到達最高點時的加速度,根據(jù)簡諧運動的對稱性,得到A到達最低點時的加速度,此時A所受的合力大小等于F,再由牛頓第二定律求出F.
解答 解:撤去F后,A跳起后做簡諧運動,當(dāng)A運動到最高,彈簧將A拉得恰好跳離桌面時,彈簧的彈力為:F彈=m2g
根據(jù)牛頓第二定律得,A在最高點時加速度的大小為:a1=$\frac{{F}_{彈}+{m}_{1}g}{{m}_{1}}$=$\frac{{m}_{2}g+{m}_{1}g}{{m}_{1}}$,方向豎直向下.
根據(jù)簡諧運動的對稱性,物體A在最低點時加速度的大小為:a2=a1,合力大小 F合=m1a1=(m1+m2)g,方向豎直向上
A原來靜止,由平衡條件的推論可知,F(xiàn)=F合=(m1+m2)g
所以,F(xiàn)至少為(m1+m2)g.故B正確.
故選:B
點評 本題關(guān)鍵抓住簡諧運動的對稱性,分析受力情況仍是基礎(chǔ).要明確物體受力平衡時,若撤去其中一個力,其余力不變時,物體的合力與撤去的力大小相等、方向相反.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球表面的重力加速度g0大于g | |
B. | 質(zhì)量為m的物體在赤道和北極受到的萬有引力相等 | |
C. | 地球的平均密度$\frac{3πg(shù)}{G{T}^{2}({g}_{0}-g)}$ | |
D. | 地球的半徑R為$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 360km 60km/h | B. | 360km 70km/h | C. | 420km 70km/h | D. | 420km 60km/h |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球繞太陽運行的周期T和地球中心離太陽中心的距離r | |
B. | 月球繞地球運行的周期T和地球的半徑R | |
C. | 月球繞地球運動的角速度ω和月球中心離地球中心的距離r | |
D. | 月球繞地球運動的線速度v和月球中心離地球中心的距離r |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在A、B兩處的速度一樣大 | B. | 在A、B兩處的加速度一樣大 | ||
C. | 在A處速度比B處速度大 | D. | 在A處加速度比B處加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它們的質(zhì)量可能不同 | B. | 它們的速度大小一定相同 | ||
C. | 它們的向心加速度大小一定相同 | D. | 它們離地心的距離可能不同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不論在A點還是在B點,兩次變軌后,衛(wèi)星的機械能都減少 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過B點的加速度大于在軌道2上經(jīng)過B點的加速度 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道2上運動時,經(jīng)過A點時的動能大于經(jīng)過B點時的動能 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道2上運動的周期小于在軌道3上運動的周期 |
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