| A. | 斜面倾角α=30° | |
| B. | A获得的最大速度为g$\sqrt{\frac{2m}{5k}}$ | |
| C. | C刚离开地面时,B的加速度为零 | |
| D. | 从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒 |
分析 (1)C刚离开地面时,弹簧的弹力等于C的重力,根据牛顿第二定律知B的加速度为零,B、C加速度相同,分别对B、A受力分析,列出平衡方程,求出斜面的倾角.
(2)A、B、C组成的系统机械能守恒,初始位置弹簧处于压缩状态,当B具有最大速度时,弹簧处于伸长状态,根据受力知,压缩量与伸长量相等.在整个过程中弹性势能变化为零,根据系统机械能守恒求出B的最大速度,A的最大速度与B相等.
解答 解:A、C刚离开地面时,对A有:kx2=mg
此时B有最大速度,即aB=aC=0
则对B有:T-kx2-mg=0
对A有:4mgsinα-T=0
以上方程联立可解得:sinα=$\frac{1}{2}$,α=30° 故A正确;
B、初始系统静止,且线上无拉力,对B有:kx1=mg
由上问知x1=x2=$\frac{mg}{k}$,则从释放至A刚离开地面过程中,弹性势能变化量为零;
此过程中A、B、C组成的系统机械能守恒,即:
4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+$\frac{1}{2}$(4m+m)vBm2
以上方程联立可解得:vBm=2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$
所以A获得最大速度为2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$,故B错误;
C、C刚离开地面时,B的速度最大,说明是受力平衡,故加速度微粒,故C正确;
D、从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B、C及弹簧组成的系统机械能守恒,故D错误.
故选:AC.
点评 本题关键是对三个物体分别受力分析,得出物体B速度最大时各个物体都受力平衡,然后根据平衡条件分析;同时要注意是那个系统机械能守恒.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 材料的电阻率与导体的电阻、横截面积和长度无关 | |
| B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的场强E与q所受的电场力F成正比,与电荷量q成反比 | |
| C. | 电荷在电场中某点所受力的方向即为该点的电场强度方向 | |
| D. | 初速为零、重力不计的带电粒子在电场中运动的轨迹可能不与电场线重合 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1、2两点的场强不相等 | |
| B. | 2、3两点的电势不相等 | |
| C. | 1、2两点间的电势差等于1、3两点间的电势差 | |
| D. | 电荷在1点具有的电势能一定大于其在2点具有的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 地面对物体的支持力为24N | B. | 物体所受的摩擦力为12N | ||
| C. | 物体所受的合力为5N | D. | 物体所受的合力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两弹簧秤的示数一定都增大 | B. | 两弹簧秤的示数一定都减小 | ||
| C. | 两弹簧秤的示数可能都增大 | D. | 两弹簧秤的示数可能都减小 |
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