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两块质量分别为m1、m2的A、B木板,被一根劲度系数为k的轻质弹簧拴连在一起, ...

两块质量分别为m1、m2A、B木板,被一根劲度系数为k的轻弹簧连在一起, A板在压力F的作用下处于静止状态,如图所示。撤去F后,A板将做简谐运动。为了使得撤去F后,A跳起时恰好能带起B板,则所加压力F的最小值为(    )

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A.m1g      B.(m1+m2)g

C.2m1g      D.2(m1+m2)g

 

B 【解析】 试题分析:撤去F后,跳起后做简谐运动,当运动到最高,弹簧将拉得恰好跳离桌面时,弹簧的弹力大小等于,根据牛顿第二定律得,物体在最高点时加速度的大小,方向竖直向下,根据简谐运动的对称性,物体在最低点时加速度的大小,合力大小等于F,方向竖直向上,根据牛顿第二定律得:撤去F后跳起将拉得跳离桌面,F至少为,故选项B正确。 考点:牛顿第二定律、胡克定律 【名师点睛】撤去F后,跳起后做简谐运动,当运动到最高点时,弹簧恰好将拉起跳离桌面时,F最小.由牛顿第二定律求出到达最高点时的加速度,根据简谐运动的对称性,得到到达最低点时的加速度,此时所受的合力大小等于F,再由牛顿第二定律求出F。  
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考点分析:
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沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为40m/s,则t=1/40s 时(    )

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A.质点M对平衡位置的位移一定为负值

B.质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同

C.质点M的加速度方向与速度方向一定相同

D.质点M向右平移1m

 

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一宇航员在半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验,用不可伸长的长为l轻绳栓一质量为m的小球,上端固定在O点,如图所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点恰好能在竖直面内做圆周运动,已知最高点速度为v0。引力常量为G,忽略各种阻力,求:

(1)该行星的平均密度ρ.

(2)该行星的第一宇宙速度v.

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如图,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球质量为M,O为地球中心.

(1) 开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即 k是一个对所有行星都相同的常量。开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立.请你推导出地月系中该常量k的表达式。已知引力常量为G。

(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们还能相距最近?

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如图所示一辆箱式货车的后视图.该箱式货车在水平路面上做弯道训练.圆弧形弯道的半径为R=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点O处装有拉力传感器.车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为F0=4N.取g=10m/s2

(1)该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度vm是多大?

(2)该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为F=5N,此时细线与竖直方向的夹角θ是多大?此时货车的速度v是多大?

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一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上。飞船上备有以下实验器材:

A.精确秒表一只   B.已知质量为m的物体一个

C.弹簧秤一个     D.天平一台(附砝码)

已知宇航员在绕行时及着陆后各作了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知万有引力常量为G )

(1)两次测量所选用的器材分别为__________、_________。(用字母表示)

(2)两次测量的物理量分别是__________、__________。

(3)用该数据写出半径R、质量M的表达式 ______________、______________。

 

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试题属性

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