A. | 從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移為$\frac{5mgsinθ}{k}$ | |
B. | 從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為$-\frac{{5{m^2}{g^2}{{sin}^2}θ}}{k}$ | |
C. | B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(5mgsinθ+2ma)v | |
D. | 當(dāng)A的速度達到最大時,B的加速度大小為$\frac{3}{2}a$ |
分析 未加拉力F時,物體A對彈簧的壓力等于其重力的下滑分力;物塊B剛要離開C時,彈簧的拉力等于物體B重力的下滑分力,根據(jù)平衡條件并結(jié)合胡克定律求解出兩個狀態(tài)彈簧的形變量,得到彈簧的長度變化情況,從而求出A發(fā)生的位移,根據(jù)功的公式求出重力對A做功的大。
根據(jù)牛頓第二定律求出F的大小,結(jié)合P=Fv求出恒力對A做功的功率.
當(dāng)A的加速度為零時,A的速度最大,根據(jù)合力為零求出彈簧的拉力,從而結(jié)合牛頓第二定律求出B的加速度.
解答 解:A、開始A處于靜止?fàn)顟B(tài),彈簧處于壓縮,根據(jù)平衡有:3mgsinθ=kx1,解得彈簧的壓縮量${x}_{1}=\frac{3mgsinθ}{k}$,當(dāng)B剛離開C時,B對擋板的彈力為零,有:kx2=2mgsinθ,解得彈簧的伸長量${x}_{2}=\frac{2mgsinθ}{k}$,可知從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移x=${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{5mgsinθ}{k}$,故A正確.
B、從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功W=-3mgxsinθ=-$\frac{15{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$,故B錯誤.
C、根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)-3mgsinθ-kx2=3ma,解得F=5mgsinθ+3ma,則恒力對A做功的功率P=Fv=(5mgsinθ+3ma)v,故C錯誤.
D、當(dāng)A的速度達到最大時,A受到的合外力為0,則:F-3mgsinθ-T′=0
所以:T′=2mgsinθ+3ma
B沿斜面方向受到的力:FB=T′-2mgsinθ=2ma′,
解得$a′=\frac{3}{2}a$,故D正確.
故選:AD.
點評 本題關(guān)鍵抓住兩個臨界狀態(tài),開始時的平衡狀態(tài)和最后的B物體恰好要滑動的臨界狀態(tài),然后結(jié)合功能關(guān)系分析,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=1s時,B質(zhì)點運動方向發(fā)生改變 | |
B. | 第2秒內(nèi)和第3秒內(nèi)B質(zhì)點的加速度相同 | |
C. | A、B同時從靜止出發(fā),朝相反的方向運動 | |
D. | 在t=4s時,A、B速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U/V | 2 | 2.5 | 3 |
I/A | 0.4 | 0.42 | |
亮度 | 暗→亮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | T逐漸變大,F(xiàn)逐漸變大 | B. | T保持不變,F(xiàn)逐漸變大 | ||
C. | T逐漸變大,F(xiàn)逐漸變小 | D. | T逐漸變小,F(xiàn)逐漸變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子一定帶正電 | |
B. | 粒子在A點的電勢能大于在C點的電勢能 | |
C. | 粒子在A點的動能小于在C點的動能 | |
D. | A點的加速度大于C點的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=1s時物體的加速度大小為1.0m/s2 | |
B. | 第3s內(nèi)物體的位移為3.0 m | |
C. | t=5 s時物體的加速度大小為0.75m/s2 | |
D. | 物體在加速過程的加速度比減速過程的加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體在6s內(nèi)的位移為0 | |
B. | 前2s內(nèi)物體先做加速直線運動后做減速直線運動 | |
C. | 前2s內(nèi)物體的位移為2m | |
D. | 物體在2s末速度方向發(fā)生改變 |
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