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如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为m的木块放在质量为2m的木块上,质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为T.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,下列说法正确的是


  1. A.
    当F逐渐增加1N时(轻绳未断),轻绳中拉力增加0.5N
  2. B.
    当F逐渐增大到T时,轻绳刚好被拉断
  3. C.
    当F逐渐增大到1.5T时,轻绳不会被拉断
  4. D.
    轻绳刚要被拉断时,质量为2m的木块受到的摩擦力为0.5T
AC
分析:由于三个木块一起向前加速运动,故先对三个物体整体受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,再隔离出质量为m和2m的物体系统,对其整体受力分析,再次由牛顿第二定律求出绳子的张力F1与拉力F的关系;求解m与2m间摩擦力时,可隔离m研究!
解答:设绳子张力为F1,对m、2m、3m整体,有F=(m+2m+3m)a,解得:a=
对m、2m整体,有F1=(m+2m)a,解得:F1=
当F逐渐增加1N时(轻绳未断),轻绳中拉力增加0.5N,故A正确;
当F逐渐增大到T时,绳子张力为,绳子不断,故B错误;
当F逐渐增大到1.5T时,轻绳张力为0.75T,绳子不断,故C正确;
绳子刚要断时,对m、2m整体,由牛顿第二定律,有T=(m+2m)a1,解得a1=
再对m分析,有,f=ma1=,故D错;
故选A、C.
点评:本题关键对研究对象的选择,要注意用整体法与隔离法!求加速度可用整体法,求系统内部弹力可用隔离法!
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点.试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小和方向.

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如图所示,光滑水平面与一半径为R处在竖平面内的光滑圆轨道相切,质量为m的小球(可视为质点)以初速度v0向右运动进入圆轨道,在图中虚线位置脱离轨道,重力加速度为g,下述说法正确的是(  )

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如图所示,光滑水平面MN左端挡板处有一弹射装置P,右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,水平部分NQ的长度L=8m,皮带轮逆时针转动带动传送带以v=2m/s的速度匀速转动.MN上放置两个质量都为m=1.0kg的小物块A、B,它们与传送带间的动摩擦因数为μ=0.4.开始时,A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,其弹性势能EP=16J.现解除锁定,弹开A、B,并迅速移走弹簧.
(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)A与P相碰后静止,当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘在一起向右滑动,要使A、B连接体刚好从Q端滑出,求P对A做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?如东县模拟)如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙的半圆形导轨在B点衔接,BC为导轨的直径,与水平面垂直,导轨半径为R,一个质量为m的小球将弹簧压缩至A处.小球从A处由静止释放被弹开后,以速度v经过B点进入半圆形轨道,之后向上运动恰能沿轨道运动到C点,求:
(1)释放小球前弹簧的弹性势能;
(2)小球到达C点时的速度和落到水平面时离B点的距离;
(3)小球在由B到C过程中克服阻力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑水平面内,一根细绳一端固定,另一端系一小球,现让小球在水平面内做匀速圆周运动,则(  )

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