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16.在光滑的水平面上,有兩個相互接觸的質量分別為M和m的物體,如圖所示,用水平力F由左向右推M,物體間的相互作用力為( 。
A.FB.$\frac{m}{M}$FC.$\frac{M}{M+m}$FD.$\frac{m}{M+m}$F

分析 對整體分析,根據牛頓第二定律求出整體的加速度,隔離對m分析,結合牛頓第二定律求出M對m的作用力.

解答 解:對整體分析,根據牛頓第二定律得,a=$\frac{F}{M+m}$,
隔離對m分析,根據牛頓第二定律得,$N=ma=\frac{mF}{M+m}$.
故選:D.

點評 本題考查了牛頓第二定律的基本運用,知道M和m具有相同的加速度,掌握整體法和隔離法的靈活運用.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.某同學設計了如圖1所示的裝置來探究加速度與力的關系.彈簧秤固定在某合適的木塊上,桌面的右邊緣固定一個光滑的定滑輪,細繩的兩端分別與彈簧秤的掛鉤和礦泉水瓶連接.在桌面上畫出兩條平行線P、Q,并測出間距為d.開始時將木塊置于P處,現(xiàn)緩慢向瓶中加水,直到木塊剛剛開始運動為止,記下彈簧秤的示數F0,以此表示滑動摩擦力的大。賹⒛緣K放回原處并按住,繼續(xù)向瓶中加水,然后釋放木塊,記下彈簧秤的示數F,并用秒表記下木塊從P運動到Q處的時間t.
(1)木塊的加速度可以用d和t表示為a=$\frac{2d}{{t}^{2}}$.
(2)用加水的方法改變拉力的大小與掛鉤碼的方法相比,它的優(yōu)點是B.
A.可以改變滑動摩擦力的大小
B.可以更方便地獲取多組實驗數據
C.可以獲得更大的加速度以提高實驗精度
(3)改變瓶中水的質量重復實驗,求出每一次加速度a和彈簧秤示數F,如圖2的四幅圖能表示該同學實驗結果的是C.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.已知氫原子基態(tài)的能量為E1,第n能級的能量En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,其中h表示普朗克常量,一群處于基態(tài)的氫原子吸收頻率為ν的光子后再向低能級躍遷時最多能發(fā)出3條光子.下列說法正確的是( 。
A.吸收光子頻率為ν=-$\frac{8{E}_{1}}{9h}$
B.氫原子由激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時動能減小,電勢能增大
C.輻射光子的能量可能為-$\frac{3{E}_{1}}{4}$
D.輻射的光子中只有1條能使極限頻率為-$\frac{{E}_{1}}{6h}$的金屬發(fā)生光電效應

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.“新視野號”探測器在北京時間2015年7月14日19:45飛掠冥王星,若“新視野號”由橢圓軌道變軌進人更低的冥王星圓軌道,已知制動點為橢圓軌道和圓軌道的切點,萬有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,則以下分析正確的是(  )
A.“新視野號”在地球上發(fā)射初速度小于7.9km/s
B.制動時,“新視野號”應向后噴氣以變軌進入圓軌道
C.若給出在近冥王星圓軌道上的環(huán)繞周期,結合題中所給數據可以算出冥王星密度
D.若圓軌道上的“新視野號”加速變軌至更高圓軌道,則運動周期變大,向心加速度變大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.自行車在半徑為R的水平彎道上順利通過,車與地面間的動摩擦因數為μ,車速和車身的傾斜程度都受摩擦因數的限制,自行車轉彎時的最大速度v和車身的傾斜角度θ各為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.某同學用游標卡尺和螺旋測微器分別測量一個圓柱形工件的高度和直徑,測量結果如圖甲和乙所示,該工件的高度為100.50mm,直徑為0.4700cm.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,質量為60kg的人站在自動扶梯上,扶梯正以加速度a=1.5m/s2向上減速運動,a與水平方向的夾角為θ=37°,求人受的支持力和摩擦力大。╣取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,為某同學在研究性學習中自制的電子秤原理示意圖,托盤與電阻可忽略的金屬彈簧相連,托盤與彈簧的質量均不計.滑動變阻器的滑動端與彈簧上端連接,不稱重物時,滑片P在電阻R0的最上端;稱重物時,在壓力作用下使滑片P下滑,操作人員可通過電阻很大的燈泡的亮度判斷出有沒有開始稱重,電流表的示數可以反映出物體的質量,下列說法正確的是( 。
A.稱的物體越重,燈泡越暗B.稱的物體越重,安培表示數越大
C.不稱重時,燈泡會很亮D.不稱重時,安培表示數較大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,傳送帶以恒定速度v=4m/s順時針運行,傳送帶與水平面的夾角θ=37°,一質量m=4kg的物體輕放在傳送帶底端(物體可看成質點),對物體施加恒定拉力F=40N的作用,經過一段時間物體被拉到離地高為H=2.4m的平臺上,已知物體與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.5,設最大靜摩擦等于滑動摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物體達到v=4m/s所需時間t1
(2)物體從傳送帶底端運動到平臺上所用的時間t;
(3)若在物體與傳送帶達到相同速度瞬間撤去恒力F,求此后物體離開傳送帶所需時間t3

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