分析 (1)开始时弹簧压缩,求解出压缩量;物体B刚要离开地面时,求解出弹簧的伸长量;然后根据匀变速直线运动的公式即可求出A的速度;
(2)根据牛顿第二定律求出开始时的拉力,然后将牛顿第二定律结合胡克定律即可画出.
解答 解:(1)A静止时:mg=kx1
当物体B刚要离地面时有:kx2=mg
可得:x1=x2=$\frac{mg}{k}=\frac{4×10}{200}=0.2$ m
由x1+x2=$\frac{1}{2}$at2
vA=at
得:vA=2 m/s.a=5m/s2
(2)A开始运动时:F+kx1-mg=ma
联立得:F0=20N
弹簧恢复原长前:F+k(x1-x)-mg=ma
联立得:F=20+200x
弹簧恢复原长后:F-k(x-x1)-mg=ma
联立得:F=20+200x
可知力F随A的位移x的关系公式为:F=20+200x
当物体B刚要离开地面时:x=x1+x2=0.2+0.2=0.4m
F=20+200x=20+200×0.4=100N
画出F随物体A的位移大小x变化(到物体B刚要离开为止)的关系图象如图.![]()
答:(1)求物体B刚要离开地面时,A物体的速度大小是2m/s;
(2)如图.
点评 本题关键明确物体做的是匀加速直线运动,同时要能根据平衡条件和胡克定律求解出物体的位移,最后要能根据牛顿第二定律列式求解,较难.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 铅球能上升的最大高度一定等于$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | |
| B. | 无论v多大,铅球上升的最大高度不超过$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | |
| C. | 要使铅球一直不脱离圆桶,v的最小速度为$\sqrt{5gR}$ | |
| D. | 若铅球能到达圆桶最高点,则铅球在最高点的速度大小可以等于零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 球的速度v等于L$\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | |
| B. | 球从击球点至落地点的动能减少了$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 球从击球点至落地点的重力势能减少了mgH | |
| D. | 球从击球点至落地点的机械能减少了mgH+$\frac{1}{2}$mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 滑块A的机械能不守恒,滑块B的机械能守恒 | |
| B. | 在A落地之前轻杆对B一直做正功 | |
| C. | A运动到最低点时的速度为$\sqrt{2gL}$ | |
| D. | 当A的机械能最小时,B对水平面的压力大小为mg |
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