分析 對整體分析,根據(jù)牛頓第二定律求出整體的加速度,隔離對m1分析,結合牛頓第二定律求出彈簧秤的示數(shù).
撤去F2的瞬間,彈簧秤的彈力不變,根據(jù)牛頓第二定律求出兩物體的瞬時加速度.
解答 解:對整體分析,$a=\frac{{F}_{1}-{F}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}=\frac{4.0-2.0}{2+3}m/{s}^{2}$=0.4m/s2.
隔離對m1分析,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)1-F彈=m1a,
解得F彈=F1-m1a=4.0-2×0.4N=3.2N.
撤去F2,彈簧的彈力不變,可知m1的加速度仍然為0.4m/s2,方向水平向右,
對于m2,根據(jù)牛頓第二定律得,${a}_{2}=\frac{{F}_{彈}}{{m}_{2}}=\frac{3.2}{3}m/{s}^{2}≈1.07m/{s}^{2}$,方向水平向右.
故答案為:3.2N,0.4,水平向右,1.07,水平向右.
點評 本題考查了牛頓第二定律的瞬時問題,關鍵知道撤去F2的瞬間,彈簧的彈力不變,結合牛頓第二定律進行求解,掌握整體法和隔離法的靈活運用.
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:選擇題
A. | 2:3 | B. | 5:8 | C. | 15:16 | D. | $\sqrt{2}:\sqrt{3}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 汽車做勻減速且加速度大小為5m/s2 | |
B. | 剎車過程持續(xù)的時間為5s | |
C. | t=0時刻汽車的初速度為1m/s | |
D. | 剎車過程的位移為10m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過導線橫截面的電量越多,電流越大 | |
B. | 有恒定電流通過的導體內(nèi)部的電場強度為零 | |
C. | 單位時間內(nèi)通過導體橫截面的電量越多,導體中的電流越大 | |
D. | 通電導線中自由電子定向移動的速率等于電流的傳導速率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩球的速度變化量相等 | |
B. | 拋出S2球的初速度方向與水平地面的夾角為37° | |
C. | MN的距離為60m | |
D. | 兩個小球都做勻變速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運動時間越長,其軌跡越長 | |
B. | 運動時間越長,其軌跡對應的圓心角越大 | |
C. | 運動時間越長,射出的速率越大 | |
D. | 運動時間越長,射出磁場時速度方向偏轉(zhuǎn)角越大 |
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