分析 (1)受力分析結(jié)合胡克定律求解形變量;
(2)A、B、C三物體系統(tǒng)機械能守恒.B、C下降L,A上升L時,A的速度達(dá)到最大,根據(jù)機械能列式求解;
(3)當(dāng)C著地后,A、B二物體系統(tǒng)機械能守恒.B恰能著地,即B物體下降L時速度為零.
MgL-mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)vm2解得M,分析m大小與M關(guān)系從而根據(jù)能量守恒求物塊A上升的最大高度.
解答 解:(1)對A:F=2mg-Mg….①
根據(jù)胡克定律知:F=kx….②
由①②解得 x=$\frac{2mg-Mg}{k}$.
(2)A、B、C三物體系統(tǒng)機械能守恒.B、C下降L,A上升L時,A的速度達(dá)到最大.
2mgL-MgL=$\frac{1}{2}$(M+2m)vm2….③
由③解得vm=$\sqrt{\frac{2(2m-M)gL}{2m+M}}$…④
(3)當(dāng)C著地后,A、B二物體系統(tǒng)機械能守恒.B恰能著地,即B物體下降L時速度為零.
MgL-mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)vm2….⑤
由④⑤解得:M=$\sqrt{2}$m….
①若$\sqrt{2}$m<M<2m,B物體將不會著地.
Mgh-mgh=$\frac{1}{2}$(M+m) vm2….⑥
h=$\frac{(M+m){{v}_{m}}^{2}}{2(M-m)g}$
H1=L+h=$\frac{2MmL}{(2m+M)(M-m)}$⑦
②若M=$\sqrt{2}$m,B恰能著地,A物體再上升的高度等于L.
H2=2L
③若m<M<$\sqrt{2}$m,B物體著地后,A還會上升一段.設(shè)B落地的速度v
MgL-mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)(vm2-v2) ….⑧
△h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$….⑨
H3=2L+△h ⑩
由⑧⑨⑩得 H3=2L+$\frac{2(2{m}^{2}-{M}^{2})L}{(m+M)(2m+M)}$
答:(1)彈簧的形變量為$\frac{2mg-Mg}{k}$;
(2)若將輕彈簧剪斷,物塊A上升時的最大速度為$\sqrt{\frac{2(2m-M)gL}{2m+M}}$;
(3)將輕彈簧剪斷后,物塊A上升的最大高度為2L+$\frac{2(2{m}^{2}-{M}^{2})L}{(m+M)(2m+M)}$.
點評 該題是一道綜合題,綜合運用了機械能守恒定律以及功能關(guān)系,解決本題的關(guān)鍵熟練這些定理、定律的運用,注意分析質(zhì)量關(guān)系即可.
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. | 重力 | B. | 彈力 | C. | 靜摩擦力 | D. | 滑動摩擦力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A由傳送帶左端運動到右端的平均速度為$\frac{1}{2}$v | |
B. | 物體A由傳送帶左端運動到右端的平均速度為$\frac{3}{4}$v | |
C. | 傳送帶克服物體A對它的摩擦力所做的功為mv2 | |
D. | 整個過程中系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能為mv2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若木塊靜止,則木塊受到的靜摩擦力大小等于mg,方向豎直向上 | |
B. | 若木塊靜止,當(dāng)F增大時,木塊受到的靜摩擦力隨之增大 | |
C. | 若木塊沿墻壁向下運動,則墻壁對木塊的摩擦力大小為μmg | |
D. | 若開始時木塊靜止.當(dāng)撤去F,木塊沿墻壁下滑時,木塊不受滑動摩擦力作用 |
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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:多選題
A. | 如果地球沒有自轉(zhuǎn),只要采取適當(dāng)?shù)陌l(fā)射速度和發(fā)射角度,也可以發(fā)射地球同步衛(wèi)星 | |
B. | 小船在水速較小的河中橫渡,并使船頭始終垂直河岸航行,到達(dá)河中間時突然上游來大水使水流速度加快,則小船要用更長的時間才能到達(dá)對岸 | |
C. | 一個物體以0.5g豎直下落了高度h,機械能減少0.5mgh | |
D. | 無論宏觀物體還是微觀物體,無論高速運動還是低速運動,都可以運用牛頓運動規(guī)律處理 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 軌道1、2、3的周期之比為7$\sqrt{7}$:8:1 | |
B. | v2a>v1a>v2b>v3b | |
C. | v2a>v1a>v3b>v2b | |
D. | 圓周軌道1和3上運行時,衛(wèi)星和地球系統(tǒng)的機械能之比為1:14 |
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