A. | 斜面傾角α=30° | |
B. | A獲得最大速度為$\sqrt{\frac{{4m{g^2}}}{5k}}$ | |
C. | C剛離開地面時,B的加速度為零 | |
D. | 從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B、C以及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
分析 C剛離開地面時,物體A沿斜面下滑的距離應(yīng)該等于彈簧原來被壓縮的長度再加上后來彈簧被拉長的長度,B獲得最大速度,B應(yīng)該處于受力平衡狀態(tài),對B受力分析,可以求得斜面的傾角α;對于整個系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒列出方程就可以求得B的最大速度.
解答 解:A、設(shè)當(dāng)物體C剛剛離開地面時,彈簧的伸長量為xC,則
kxC=mg ①
物體C剛剛離開地面時,以B為研究對象,物體B受到重力2mg、彈簧的彈力kxC、細(xì)線的拉力T三個力的作用,
設(shè)物體B的加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律,
對B有
T-2mg-kxC=2ma ②
對A有
5mgsinα-T=5ma ③
由②、③兩式得
5mgsinα-2mg-kxC=7ma ④
當(dāng)A獲得最大速度時,有 a=0 ⑤
由①④⑤式聯(lián)立,解得 sinα=$\frac{3}{5}$
所以:α=37°
故A錯誤;
B、設(shè)開始時彈簧的壓縮量xB,則
kxB=2mg
設(shè)當(dāng)物體C剛剛離開地面時,彈簧的伸長量為xC,則
kxC=mg
當(dāng)物體C剛離開地面時,物體B上升的距離以及物體A沿斜面下滑的距離均為:
h=xC+xB
由于彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時的彈性勢能相等,且物體A剛剛離開地面時,A、B兩物體的速度相等,設(shè)為vBm,以A、B及彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,
由機械能守恒定律得:5mghsinα-2mgh=$\frac{1}{2}(5m+2m){v}_{Bm}^{2}$
代入數(shù)據(jù),解得:VBm=$\sqrt{\frac{6m{g}^{2}}{7k}}$
故B錯誤;
C、C剛離開地面時,B的速度最大,加速度為零,故C正確;
D、從釋放C到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球以及彈簧構(gòu)成的系統(tǒng)機械能守恒,故D正確;
故選:CD.
點評 本題關(guān)鍵是分析求出系統(tǒng)的運動情況,然后結(jié)合機械能守恒定律和胡克定律多次列式求解分析,較難.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | FT=$\frac{G}{sina}$ | |
B. | FN=Gtanα | |
C. | 若緩慢堿小懸繩的長度,F(xiàn)T與FN的合力變大 | |
D. | 若緩慢減小懸繩的長度,F(xiàn)T減小,F(xiàn)N增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此過程中拉力F做功的大小等于物塊A動能的增加量 | |
B. | 當(dāng)物塊B剛要離開擋板時,受力滿足m2gsinθ=kd | |
C. | 當(dāng)物塊B剛要離開擋板時,物塊A的加速度為 $\frac{F-kd}{{m}_{1}}$ | |
D. | 此過程中彈簧彈性勢能的增加量Fd-$\frac{1}{2}$m1V2 |
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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:選擇題
A. | 0~1s內(nèi)導(dǎo)彈勻速上升 | B. | 3s~5s內(nèi)導(dǎo)彈減速下降 | ||
C. | 3s末導(dǎo)彈回到出發(fā)點 | D. | 5s末導(dǎo)彈恰好回到出發(fā)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩線圈的磁通量變化規(guī)律相同 | |
B. | 兩線圈中感應(yīng)電動勢達(dá)到最大值的時刻不同 | |
C. | 經(jīng)相同的時間t(t>T),兩線圈產(chǎn)生的熱量不同 | |
D. | 從此時刻起,經(jīng)$\frac{T}{4}$時間,流過兩線圈橫截面的電荷量相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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