| A. | 弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{x}$ | |
| B. | A球的质量为4m | |
| C. | C球刚离开地面时,三个小球的加速度不同 | |
| D. | 从释放A球到C球刚离开地面的过程中,B球先超重后失重 |
分析 C刚离开地面时,物体A沿斜面下滑的距离应该等于弹簧原来被压缩的长度再加上后来弹簧被拉长的长度,A、B获得最大速度,B应该处于受力平衡状态,对B受力分析,可以求得弹簧的劲度系数和物体C的质量;对于整个系统机械能守恒,根据机械能守恒列出方程就可以求得B的最大速度.
解答 解:A、设开始时弹簧的压缩量xB,则有:kxB=mg
得:${x}_{B}=\frac{mg}{k}$
设当物体C刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA,则有:kxC=mg
则:${x}_{c}=\frac{mg}{k}$
当物体C刚离开地面时,弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量.
又:x=xB+xC
联立得:$k=\frac{2mg}{x}$.故A正确;
B、设当物体C刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xC,则
kxC=mg…①
物体C刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力kxC、细线的拉力T三个力的作用,
设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,
对B有:T-mg-kxC=ma…②
对A有:mAgsinα-T=mAa…③
由②、③两式得当A获得最大速度时,有 a=0…④
联立解得:mA=4m,故B正确;
C、由B的分析知,当C刚刚离开地面时,A与B的加速度是0;同时,C刚刚要离开地面时,C受到的弹簧的拉力与重力大小相等,分析相反,所以C的加速度也是0,所以C球刚离开地面时,三个小球的加速度相同.故C错误;
D、从释放A球到C球刚离开地面的过程中,B球一直做加速运动,所以B球一直处于超重状态.故D错误.
故选:AB
点评 本题关键是分析求出系统的运动情况,然后结合机械能守恒定律和胡克定律多次列式求解分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在0-2s内质点做匀加速直线运动,最后2s内做匀减速运动 | |
| B. | 全程的平均速率为3m/s | |
| C. | t=1s时和t=5s时速度方向相同 | |
| D. | t=6s速度变为0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物块B的质量为0.6kg | |
| B. | 水平恒力F的大小为1N | |
| C. | 物块A与物块B间的动摩擦因数为0.3 | |
| D. | 物块A脱离B时的速度为30m/s |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A、B共同做匀加速直线运动,0时刻,A、B间的静摩擦力为0 | |
| B. | A、B共同做匀加速直线运动,t0时刻,A、B的速度最大 | |
| C. | A、B共同做变加速直线运动,t0时刻,A、B离出发点最远 | |
| D. | A、B共同做变加速直线运动,t0时刻,A受到的静摩擦力方向向左 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 减速过程物体的加速度逐渐减小 | |
| B. | 物体与水平面间的动摩擦因数为0.35 | |
| C. | 减速过程中物体克服摩擦力所做的功为49J | |
| D. | 减速过程中拉力对物体所做的功为13J |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 悬浮油滴带负电 | |
| B. | 增大场强,悬浮油滴将向电势高的方向运动 | |
| C. | 悬浮油滴的电荷量为$\frac{mg}{U}$ | |
| D. | 油滴的电荷量不一定是电子电量的整数倍 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com