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11.在一倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A沿斜面运动的距离为d,速度为V,则(  )
A.此过程中拉力F做功的大小等于物块A动能的增加量
B.当物块B刚要离开挡板时,受力满足m2gsinθ=kd
C.当物块B刚要离开挡板时,物块A的加速度为 $\frac{F-kd}{{m}_{1}}$
D.此过程中弹簧弹性势能的增加量Fd-$\frac{1}{2}$m1V2

分析 当B刚离开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;根据牛顿第二定律求出物块A的加速度大小;根据机械能守恒定律求解A的速度.

解答 解:A、根据动能定理,物体A上滑时有重力、拉力F和弹簧弹力对A做功,根据动能定理,弹力、重力和拉力F对物体A做的总功等于物体A动能的增量.(开始时物体A静止有m1gsinθ=kx1,当B刚要开始运动时满足m2gsinθ=kx2,弹簧的弹性势能先减小再增加,m1=m2时,弹簧的压缩的弹性势能和拉伸的弹性势能大小相等)故A错误;
B、开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A的重力沿斜面下的分力满足m1gsinθ=kx1,当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,但由于开始是弹簧是压缩的压缩量为x1上升d后弹簧被拉伸x2,故满足d=x2+x1,故kd=(m1gsinθ+m2gsinθ),故B错误;
C、当B刚离开C时,对A,根据牛顿第二定律得:F-m1gsinθ-kx2=m1a1,又开始时,A平衡,则有:m1gsinθ=kx1,而d=x1+x2,解得:物块A加速度为a1=$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$,故C正确;
D、根据功能关系,弹簧弹性势能的增加量等于拉力的功减去系统动能和重力势能的增加量,即为:Fd-m1gdsinθ-$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}^{2}$,故D正确;
故选:C.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法中正确的是(  )
A.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.${\;}_{92}^{235}$U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,两平行金属板中间有相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,一质子沿极板方向以速度v0从左端射入,并恰好从两板间沿直线穿过.不计质子重力,下列说法正确的是(  )
A.若质子以小于v0的速度沿极板方向从左端射入,它将向上偏转
B.若质子以速度2v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过
C.若电子以速度v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过
D.若电子以速度2v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的实践和探究:
①用游标卡尺测量摆球直径的情况如图1所示,则摆球直径为2.06cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆长L.

②用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图2所示,则该单摆的周期是T=2.25s(结果保留三位有效数字).
③测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图3,则此图线的斜率的物理意义是C
A.g     B.$\frac{1}{g}$    C.$\frac{{4{π^2}}}{g}$    D.$\frac{g}{{4{π^2}}}$
④测量结果与真实的重力加速度值比较,发现测量结果偏大,分析原因可能有D
A.振幅偏小
B.在未悬挂单摆之前先测定号摆长
C.将摆线长当成了摆长
D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长
⑤设计其它的测量重力加速度的方案.现提供如下的器材:
A.弹簧测力计     B.打点计时器、复定纸和纸带     C.低压交流电源(频率为50Hz)和导线    
D.铁架台       E.重物          F.天平           G.刻度尺
请你选择适合的实验器材,写出需要测量的物理量,并用测量的物理量写出重力加速度的表达式.(只要求写出一种方案)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示两细束单色光平行射到同一三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M.则下列说法中正确的是(  )
A.如果a为蓝色光则b可能为红色光
B.在该三棱镜中a色光的传播速率比b光的传播速率大
C.棱镜射向空气中a色光的临界角比b色光的临界角大
D.a光的折射率小于b光折射率

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,水平地面上有一固定的长方形绝缘光滑水平台面其中OPQX,其中PQ边长L1=5m;QX边长L2=4m,平台高h=3.2m.平行板电容器的极板CD间距d=1m,且垂直放置于台面,C板位于边界0P上,D板与边界OX相交处有一小孔.电容器外的区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场.质量m=1×10-10kg电荷量q=1×10-10c的带正电微粒静止于0处,在CD间加上电压U,C板电势高于D板,板间电 场可看成是匀强电场,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极 板接触),假定微粒在真空中运动,微粒在整个运动过程中电量保持不变,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6
(1)若微粒正好从QX的中点离开平台,求其在磁场中运动的速率;
(2)电压大小可调,不同加速电压,微粒离开平台的位置将不同,要求微粒由PQ边界离开台面,求加速电压UV的范围;
(3)若加速电压U=3.125v 在微粒离开台面时,位于Q正下方光滑水平地面上A点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与滑块相遇,滑块视为质点,求滑块开始运动时的初速度.

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3.如图所示,有一个竖直放置的光滑圆弧轨道半径R=16m,圆弧轨道中心为O,将质量m=5kg的球静置在与O同一水平线上轨道的A点,放手后使其下滚经B至C,C与O的连线与竖直方向夹角为60度.求:
(1)它从C点抛出时的速度是多大?
(2)它在B点时对底面的压力?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,A、B两物块由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B和物块C在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为5m,B的质量为2m、C的质量为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是(  )
A.斜面倾角α=30°
B.A获得最大速度为$\sqrt{\frac{{4m{g^2}}}{5k}}$
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、C以及弹簧组成的系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,有一个竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料--ER流体,它对滑块的阻力可调.起初滑块静止,ER流体对其阻力为零,弹簧的长度为L,现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动且碰撞前、后瞬间两物体质量与速度的乘积相等,方向不变.为保证粘在一起的两滑块一起做匀减速运动,且下移距离为2mg/k时速度减为0,ER流体对滑块的阻力须随滑块下移而变.试求(忽略空气阻力):
(1)下落物体与滑块碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)滑块向下运动过程中加速度的大小以及滑块下移距离d(小于2mg/k)时ER流体对滑块阻力的大小.
(3)通过探究发现,弹簧的弹性势能可以用Ep=$\frac{K{x}^{2}}{2}$表示,其中K为弹簧的劲度系数,X为弹簧的形变量,当滑块以共同速度向下运动2mg/k距离过程中克服ER流体阻力所做的功.

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