分析 (1)物塊恰好運動時,靜摩擦力達到最大值,根據(jù)平衡條件求出開始時彈簧的壓縮量和C到最低點時彈簧的伸長量,從而得到物塊C下落的最大高度;
(2)對于A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng),運用能量守恒定律求彈簧彈性勢能的變化量;
(3)再由能量守恒定律求出小物塊A恰離開擋板P時小物塊B的速度.
解答 解:(1)開始時,物塊B恰不下滑,B所受的靜摩擦力達到最大值,且方向沿斜面向上,由平衡條件得:
kx1+μmgcosθ=mgsinθ
可得彈簧的壓縮量為 x1=$\frac{mg}{5k}$
小物塊A恰好離開擋板P,由平衡條件得:
kx2=μmgcosθ+mgsinθ
可得彈簧的伸長量為 x2=$\frac{mg}{k}$
故物塊C下落的最大高度 h=x1+x2=$\frac{6mg}{5k}$
(2)物塊C由靜止開始運動到最低點的過程中,對于A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng),運用能量守恒定律得:
Mgh=μmgcosθh+mgsinθ•h+△Ep
則得彈簧彈性勢能的變化量△Ep=$\frac{6(M-m)m{g}^{2}}{5k}$
(3)若把物塊C換成質(zhì)量為(M+m)的物塊D,小物塊A恰離開擋板P時,物塊D下落的高度仍為h.
對于A、B、D及彈簧組成的系統(tǒng),運用能量守恒定律得:
(M+m)gh=μmgcosθh+mgsinθ•h+△Ep+$\frac{1}{2}(M+m+m){v}^{2}$
解得 v=2mg$\sqrt{\frac{3}{5k(M+2m)}}$;
答:
(1)物塊C下落的最大高度是$\frac{6mg}{5k}$;
(2)物塊C由靜止開始運動到最低點的過程中,彈簧彈性勢能的變化量是$\frac{6(M-m)m{g}^{2}}{5k}$;
(3)若把物塊C換成質(zhì)量為(M+m)的物塊D,小物塊A恰離開擋板P時小物塊B的速度為2mg$\sqrt{\frac{3}{5k(M+2m)}}$.
點評 此題過程較繁雜,涉及功能關系多,有彈性勢能、重力勢能、內(nèi)能、動能等之間的轉(zhuǎn)化,全面考察了學生綜合分析問題能力和對功能關系的理解及應用,對于這類題目在分析過程中,要化繁為簡,即把復雜過程,分解為多個小過程分析,同時要正確分析受力情況,弄清系統(tǒng)運動狀態(tài)以及功能關系.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 穿過磁場過程,外力做的功為$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
B. | 穿過磁場過程,導體框產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
C. | 進入磁場過程,通過導體框某一橫截面的電量為$\frac{{B{L^2}}}{R}$ | |
D. | 進入和離開磁場過程,通過導體框的電流大小都為$\frac{BLv}{R}$,且方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動員獲得的動能為$\frac{2}{3}$mgh | |
B. | 運動員克服摩擦力做功為$\frac{2}{3}$mgh | |
C. | 下滑過程中系統(tǒng)減少的機械能為mgh | |
D. | 運動員減少的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為動能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2V | B. | 4V | C. | 4.5V | D. | 6V |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容器外殼上標的是工作電壓,或稱額定電壓,也就是擊穿電壓 | |
B. | 在搬運電表時,最好把電表的兩個接線柱短接起來,可以防止振動對電表的損傷 | |
C. | 小型電動機的銘牌上標注“直流5V,2.5W”,則在額定電壓下工作時,機械功率為2.5W,線圈內(nèi)阻為10Ω | |
D. | 兩個半徑均為r的空心金屬球,帶電量均為+Q,均置于絕緣底座上,球心相距3r,那么兩球間的庫侖力為k$\frac{Q}{9{r}^{2}}$ |
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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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.25m/s | B. | 4m/s | C. | 2.5m/s | D. | 無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 托勒密最早提出了日心說 | |
B. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了行星沿橢圓軌道的運動規(guī)律,總結出了三大定律 | |
C. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,宣告了天上和地上的物體都遵循著完全相同的科學法則 | |
D. | 伽利略應用扭秤裝置測出了引力常量 |
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