| A. | 在此过程中,物块A的位移为$\frac{2mgsinθ}{k}$ | |
| B. | 在此过程中,物块A的机械能增加量为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$+$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 在此过程中,弹簧的弹性势能增加量为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$ | |
| D. | 物块B刚要离开挡板C时,突然撤去恒力F,物块A的加速度等于$\frac{F-mgsinθ}{m}$ |
分析 开始时,弹簧的弹力等于A的重力沿斜面下的分力,由胡克定律求出弹簧的压缩量.当B刚要离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,根据胡克定律求解出弹簧的伸长量,从而得到物块A的位移;求F做的功,根据机械能的概念可求物块A的机械能增加量.根据形变量的关系分析弹簧弹性势能的增加量.根据牛顿第二定律求A的加速度.
解答 解:A、开始时系统处于静止状态,弹簧的弹力等于A的重力沿斜面向下的分力,则有 mgsinθ=kx1.当B刚要离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故mgsinθ=kx2.在此过程中,物块A的位移为 s=x1+x2=$\frac{2mgsinθ}{k}$,故A正确.
B、在此过程中,物块A的机械能增加量等于重力势能的增加量与动能的增加量之和,为mgsinθ•s+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$+$\frac{1}{2}$mv2.故B正确.
C、由于x1=x2,所以弹簧的弹性势能增加量为零,故C错误.
D、物块B刚要离开挡板C时,突然撤去恒力F,对物块A,有 mgsinθ+kx2=ma,得 a=2gsinθ.
物块A达到最大速度时,合力等于零,则有 F=mgsinθ+kx2=2mgsinθ,可知 a=2$\frac{F-mgsinθ}{m}$,故D错误.
故选:AB
点评 含有弹簧的问题,往往要研究弹簧的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是常用思路.
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. | 圆环通过O点的加速度等于g | |
| B. | 圆环在O点的速度最大 | |
| C. | 圆环在A点时的加速度大小为g+$\frac{(2-\sqrt{2})kL}{m}$ | |
| D. | 圆环在B点的速度为2$\sqrt{gL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 100m/s,0.25 | B. | 100m/s,0.5 | C. | 50m/s,0.25 | D. | 50m/s,0.5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 圆环机械能与弹簧弹性势能之和保持不变 | |
| B. | 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零 | |
| C. | 圆环下滑到最大距离时,弹簧弹性势能变化了$\sqrt{3}$mgL | |
| D. | 圆环的加速度逐渐减小 |
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