分析 (1)当小球所受重力与弹簧拉力相等即小球所受合力为零时小球速度最大.
(2)当挡板作用力为零时小球与挡板开始分离,应用牛顿第二定律求出加速度,然后应用运动学公式求出时间.
解答 解:(1)当mg=kx小球速度最大,解得:x=$\frac{mg}{k}$=$\frac{1×10}{50}$=0.2m;
(2)当挡板作用力为零时小球与挡板开始分离,
由牛顿第二定律得:mg-F=ma,解得:F=m(g-a)=1×(10-5)=5N,
此时小球的位移:x=$\frac{F}{k}$=$\frac{5}{50}$=0.1m,
由匀变速直线运动的位移公式得:t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×0.1}{5}}$=0.2s;
答:(1)从开始运动到小球速度达最大时小球所发生位移的大小为0.2m;
(2)从开始运动到小球与挡板分离时所经历的时间为0.2s.
点评 本题考查了求位移与时间问题,分析清楚物体运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 做自由落体运动 | B. | 做匀速直线运动 | ||
| C. | 做加速度增大的加速直线运动 | D. | 做加速度减小的加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质点前7s的平均速度大小为1m/s | |
| B. | 1s末质点的速度方向发生变化 | |
| C. | 第1s内质点的加速度时第5s内加速度的2倍 | |
| D. | 3s末质点回到出发点 |
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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. | 在30 s时物体距地面最高 | B. | 在46 s时物体距地面的高度为22m | ||
| C. | 在0-10s内物体处于失重状态 | D. | 在30~36 s内钢索最容易断裂 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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: 题型:选择题
| A. | 图甲中撤掉挡板 A的瞬间,小球的加速度方向竖直向下 | |
| B. | 图乙中质量为 m 的小球到达最高点时对管壁的压力大小为$\frac{1}{2}$mg,则此时小球的速度大小 为$\sqrt{\frac{3}{2}gr}$ | |
| C. | 图丙中(不打滑)皮带轮上 b 点的加速度小于 a 点的加速度 | |
| D. | 在图丁用铁锤水平打击弹簧片的实验中,能证明A在水平方向上是匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电源的输出功率4w | B. | 外电路电阻2Ω | ||
| C. | 电源内阻内阻1Ω | D. | 电源最大输出功率4w |
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