| A. | B和A刚分离时,弹簧为原长 | |
| B. | 弹簧的劲度系数等于$\frac{3mg}{2h}$ | |
| C. | 从开始运动到B和A刚分离的过程中,A、B系统的机械能增加$\frac{1}{2}$mgh | |
| D. | 从开始运动到B和A刚分离的过程中,A物体的机械能一直增大,但速度是先增加后减小 |
分析 B和A刚分离时,相互之间恰好没有作用力,则B受到重力mg和恒力F,由已知条件F=0.5mg,由牛顿第二定律求出此时B的加速度和A的加速度,说明弹力对A有向上的弹力,与重力平衡.对于在B与A分离之前,对AB整体为研究对象,所受合力在变化,加速度在变化,做变加速运动.
解答 解:A、B与A刚分离的瞬间,A、B具有相同的速度和加速度且AB间无相互作用力,分析B知,B具有向下的加速度,大小 aB=$\frac{mg-F}{m}=0.5g$,
此时对A分析有:aA=$\frac{{F}_{弹}-mg}{m}={a}_{B}$,A也具有向下的加速度,由牛顿第二定律知此时弹簧弹力F弹=0.5mg,不为0,故弹簧不是原长,处于压缩状态,故A错误;
B、B和A刚分离时,弹簧的弹力大小为F弹=0.5mg,原来静止时弹力大小为2mg,则弹力减小量△F=1.5mg.两物体向上运动的距离为h,则弹簧压缩量减小△x=h,由胡克定律得:k=$\frac{△F}{△x}$=$\frac{1.5mg}{h}$=$\frac{3mg}{2h}$.故B正确.
C、D、从开始运动到B与A刚分离的过程中,以B为研究对象,可知,F做正功大小为WF=0.5mgh,A对B的支持力做正功,故B的机械能一直增大,且增量:$△E>{W}_{F}=\frac{1}{2}mgh$,而A、B状态相同,所以A的机械能一直增大.故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 本题关键在于分析B和A刚分离时A、B的受力情况,来确定弹簧的状态.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年福建省四地六校高二上学期第一次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,在直线MN上有一个点电荷,A、B是直线MN上的两点,两点的间距为L。A、B场强大小分别为E和2E.则( )
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A. 该点电荷一定在A点的右侧
B. 该点电荷一定在B点的右侧
C. A点场强方向一定沿直线向左
D. A点的电势一定低于B点的电势
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 气体的扩散运动总是沿着分子热运动的有序性增大的方向进行 | |
| B. | 物体的内能在宏观上只与其温度和体积有关 | |
| C. | 一定质量的气体经历等容过程,如果吸热则其内能一定增加 | |
| D. | 分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大 | |
| E. | 物质的状态在一定的条件下可以相互转变,在转变过程中会发生能量交换 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 3t | B. | $\frac{3t}{2}$ | C. | $\frac{t}{2}$ | D. | 2t |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大 | |
| B. | α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据 | |
| C. | 核反应方程:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+x中的x为质子 | |
| D. | ${\;}_{6}^{14}$C的半衰期为5730年,若测得一古生物遗骸中的${\;}_{6}^{14}$C含量只有活体中的$\frac{1}{8}$,则此遗骸距今约有21480年 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | γ射线是中子流 | |
| B. | 能级跃迁时,原子只能发出某些特定频率的光 | |
| C. | 核反应不可能自发进行 | |
| D. | 核反应中电荷数守恒,质量数不守恒 |
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