A. | 釋放A的瞬間,B的加速度為0.4g | |
B. | C恰好離開地面時,A達到的最大速度為$2g\sqrt{\frac{m}{5k}}$ | |
C. | 斜面傾角α=45° | |
D. | 從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
分析 釋放A的瞬間,分別對A、B分析受力情況,根據(jù)牛頓第二定律求B的加速度.A、B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒,初始位置彈簧處于壓縮狀態(tài),當B具有最大速度時,彈簧處于伸長狀態(tài),根據(jù)受力知,壓縮量與伸長量相等.在整個過程中彈性勢能變化為零,根據(jù)系統(tǒng)機械能守恒求出A和B的最大速度.C球剛離開地面時,彈簧的彈力等于C的重力,根據(jù)牛頓第二定律知B的加速度為零,B、C加速度相同,分別對B、A受力分析,列出平衡方程,求出斜面的傾角.
解答 解:AC、C剛離開地面時,對C有:kx2=mg
此時B有最大速度,即 aB=aC=0
則對B有:T-kx2-mg=0
對A有:4mgsinα-T=0
以上方程聯(lián)立可解得:sinα=0.5,α=30°,
釋放A的瞬間,設A、B的加速度大小為a,細線的張力為T.
B原來靜止,受力平衡,合力為零,根據(jù)牛頓第二定律得
對B有:T=ma
對A有:4mgsinα-T=4ma
聯(lián)立解得 a=0.4g,故A正確,C錯誤.
B、初始系統(tǒng)靜止,且線上無拉力,對B有:kx1=mg
由上問知 x1=x2=$\frac{mg}{k}$,則從釋放至C剛離開地面過程中,彈性勢能變化量為零;
此過程中A、B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒,即:
4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+$\frac{1}{2}$(4m+m)vAm2
以上方程聯(lián)立可解得:vAm=$2g\sqrt{\frac{m}{5k}}$
所以A達到的最大速度為為$2g\sqrt{\frac{m}{5k}}$.故B正確.
D、從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,故D錯誤.
故選:AB
點評 本題的關(guān)鍵分析三個小球受力情況,確定出它們的運動狀態(tài),明確能量的轉(zhuǎn)化情況,再結(jié)合平衡條件和系統(tǒng)的機械能守恒進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 7.4 m/s | B. | 7.6 m/s | C. | 7.8 m/s | D. | 8.2 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10.0s | B. | 9.0s | C. | 8.0s | D. | 7.0s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | α粒子散射實驗中α粒子發(fā)生較大偏轉(zhuǎn),這是盧瑟福猜想原子核式結(jié)構(gòu)模型的主要依據(jù)之一 | |
B. | 用能量等于氘核結(jié)合能的光子照射靜止的氘核,不可能使氘核分解為一個質(zhì)子和一個中子 | |
C. | 某放射性原子核經(jīng)過2次α衰變和一次β衰變,生成的新原子核的質(zhì)子數(shù)較之減少3個 | |
D. | 玻爾的原子理論第一次將量子觀念引入原子領(lǐng)域,提出了定態(tài)和躍遷的概念,成功地解釋了各種原子光譜的實驗規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩個系統(tǒng)相互接觸發(fā)生熱傳遞,當內(nèi)能相等時達到熱平衡 | |
B. | 兩分子之間距離為r0分子處于平衡位置時,分子勢能最小 | |
C. | 液面上部的蒸汽達到飽和時,仍有液體分子從液面飛出 | |
D. | 單晶體中的原子都是按照一定的規(guī)則周期性排列的,原子在晶格上靜止不動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.8J,增加0.55J | B. | 1.8J,減小1.8J | C. | 0.55J,增加0.55J | D. | 0.55J,減小0.55J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在A位置,彈簧具有的彈性勢能為0.6J | |
B. | 在B位置小球動能最大 | |
C. | 從A→C位置,小球機械能守恒 | |
D. | 從A→C位置小球重力勢能的增加量大于彈簧彈性勢能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
VB | VC | VD | VE | VF | |
數(shù)值(m/s) | 0.400 | 0.479 | 0.560 | 0.640 | 0.721 |
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