A. | A物體的位移為$\frac{k}{(M+m)g}$ | |
B. | A物體的速度先增大后減小 | |
C. | A物體的加速度由$\frac{m}{(M+m)g}$一直減小至零 | |
D. | 彈簧彈力的大小先由mg 減小至零后又增大至Mg |
分析 A、B原來都處于靜止狀態(tài),彈簧被壓縮,彈力等于A的重力mg,根據(jù)胡克定律求出被壓縮的長度x1.當B剛要離開地面時,彈簧被拉伸,此時彈力等于B的重力Mg,再胡克定律求出此時彈簧伸長的長度x2,A上升距離d=x1+x2.
根據(jù)牛頓第二定律判斷A物體的加速度變化情況.
解答 解:A、開始時,A、B都處于靜止狀態(tài),彈簧的壓縮量設為x1,由胡克定律有kx1=mg…①
物體B恰好離開地面時,彈簧對B的拉力為Mg,
設此時彈簧的伸長量為x2,由胡克定律有kx2=Mg…②
這一過程中,物體A上移的距離為:d=x1+x2…③
①②③式聯(lián)立可解得:d=$\frac{(m+M)g}{k}$,故A錯誤;
B、對A物體受力分析,A受重力mg,恒力F=(M+m)g,彈簧的彈力,
合力一直向上,所以A物體的速度一直增大,故B錯誤;
C、剛開始時,A物體加速度最大,為:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{(m+M)g}{m}$,
A物體的加速度由$\frac{(m+M)g}{m}$一直減小至零,故C錯誤;
D、剛開始時,A、B都處于靜止狀態(tài),彈簧是壓縮的,彈簧對A的支持力為mg,
A上升過程中,彈簧對A的支持力減小,當彈簧恢復原長時,彈簧彈力為零,
A繼續(xù)上升過程中,彈簧處于拉伸狀態(tài),彈簧彈力逐漸增大,
物體B恰好離開地面時,彈簧對B的拉力為Mg,
所以彈簧彈力的大小先由mg減小至零后又增大至Mg,故D正確;
故選:D.
點評 本題是含有彈簧的平衡問題,關鍵是分析兩個狀態(tài)彈簧的狀態(tài)和彈力,再由幾何關系研究A上升距離與彈簧形變量的關系.
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. | 入射速度越大的粒子,其運動時間越長 | |
B. | 入射速度越大的粒子,其運動軌跡越長 | |
C. | 從ab邊出射的粒子運動時間都相等 | |
D. | 從ac邊出射的粒子運動時間都相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 極板上的電荷量幾乎不變,兩極間的電壓變小 | |
B. | 極板上的電荷量幾乎不變,兩極間的電壓變大 | |
C. | 兩極間的電壓不變,極板上電荷量變小 | |
D. | 兩極間的電壓不變,極板上電荷量變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子加速度的大小先變小后變大 | |
B. | 粒子先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢 | |
C. | 粒子加速度的大小先變大后變小再變大再變小 | |
D. | 電勢能先減小,后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體在狀態(tài)甲時的密度比狀態(tài)乙時的大 | |
B. | 氣體在狀態(tài)甲時的分子平均動能比狀態(tài)乙時的大 | |
C. | 氣體在狀態(tài)甲時的內能比狀態(tài)乙時的大 | |
D. | 氣體從狀態(tài)甲變化到狀態(tài)乙的過程中,放出的熱量多于外界對氣體做的功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第二類永動機不可能制成的原因是違反了能量守恒定律 | |
B. | 物體的溫度越高,分子運動速率越大 | |
C. | 熵是物體內分子運動無序程度的量度 | |
D. | 晶體和非晶體在適當條件下是可以相互轉化的 |
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