如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之向上匀加速运动,当物块B刚要离开C 时F的大小恰为2mg。求:
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(1)从F开始作用到物块B刚要离开C的时间。
(2)到物块B刚要离开C时力F所做的功
(1)
(2)
解析:令x1表示未加F时弹簧的压缩量,由胡克定律和牛顿定律可知
mgsin30°=kx1
令x2表示B 刚要离开C时弹簧的伸长量,a表示此时A 的加速度,由胡克定律和牛顿定律可知
kx2=mgsin30°
F-mgsin30°-kx2=ma
将F=2mg和θ=30°代入以上各式,解得
由x1+x2 =
解得t=![]()
(2)物块B刚要离开C时,物块A的速度为 ![]()
此时弹簧的伸长量和F开始作用时的压缩量相同,弹簧的弹性势能改变量为零。由动能定理得 ![]()
解得 ![]()
【思路点拨】(1)根据共点力平衡以及胡克定律求出未施加F时弹簧的压缩量,根据共点力平衡和胡克定律求出B刚要离开时弹簧的伸长量,通过牛顿第二定律求出A的加速度大小,通过位移时间公式求出从F开始作用到物块B刚要离开C的时间.
(2)根据v=at求出物块B刚要离开C时,物块A的速度,此时弹簧的伸长量和F开始作用时的压缩量相同,弹簧的弹性势能改变量为零.由动能定理列式即可求解.本题综合考查了共点力平衡、胡克定律和牛
顿第二定律,综合性较强,关键理清初末状态,结合动力学知识求解.
科目:高中物理 来源: 题型:
一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则( )
A.电动机消耗的总功率为EI B.电动机消耗的热功率为U2/R
C.电源的输出功率为UI D.电动机输出的机械功率为UI-I2
R
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科目:高中物理 来源: 题型:
一物体做匀变速运动,其初速度大小为8m/s,加速度大小为2m/s2,则
A.若初速度与加速度方向一致,3s末物体的速度为14m/s
B.若初速度与加速度方向相反,4s内物体的位移为零
C.若初速度与加速度方向不在同一直线上,经过5s物体的速度的变化量可能为零
D.若初速度与加速度方向不在同一直线上,经过5s物体的速度大小可能为零
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,AC为光滑竖直杆,ABC为构成直角的光滑L形轨道,B处有一小圆弧连接可使小球顺利转弯,并且A、B、C三点正好是圆上三点,而AC正好是该圆的直径,如果套在杆上的小球自A点静止释放(图中小球未画出),分别沿ABC曲轨道和AC直轨道运动到C点,如果沿ABC曲轨道运动的时间是沿AC直轨道运动所用时间的1.5倍,
求AC与AB夹角α的值
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科目:高中物理 来源: 题型:
放在光滑水平面上的木块受到几个水平力的作用处于静止状态,现使其中一个力方向不变,大小逐渐减小到零,然后再逐渐恢复到原来的值,同时保持其他力不变.以下是描述木块在这个运动过程中的v-t图象,其中正确的是( )
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科目:高中物理 来源: 题型:
汽车从A点由静止开始沿直线ACB做匀变速直线运动,第4s末到达C点并关闭发动机匀减速前进,再经6s到达B点停止.已知AB长为30m,则下列说法正确的是( )
A.通过C点时速度大小为3m/s B.通过C点时速度大小为6m/s
C.AC段位移为15m D.汽车在AC段平均速度大于CB段平均速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,物体P以一定的初速度v沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回,若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中
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A.P的加速度大小不断变化,方向也不断变化
B.P的加速度大小不断变化,但方向只改变一次
C.P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小
D.有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动。下列说法正确的是( )
A.A、B之间的摩擦力可能大小不变
B.A、B之间的摩擦力一定变小
C.B与墙之间可能没有摩擦力
D.弹簧弹力一定不变
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