A. | 力F的最小值為60 N | |
B. | 力F的最大值為60 N | |
C. | 當(dāng)彈簧形變程度最小時,力F的值一定為60 N | |
D. | 當(dāng)彈簧形變程度最大時,力F的值一定為100 N |
分析 最初彈簧被壓縮,A物體受到豎直向上的彈力等于重力,由于A物體做勻加速直線運動,對A受力分析,列出牛頓第二定律解出對應(yīng)的表達式,得到初位置拉力最小,末位置拉力最大;
當(dāng)B物體要離開地面時地面的支持力為零,彈簧對B物體向上的拉力等于B物體的重力,即彈簧對A物體向下的拉力等于B的重力,再列出牛頓第二定律解出此所需的拉力F大小即可.
解答 解:AB、對物體A分析,受拉力F、重力G、彈簧的彈力,由于彈簧的彈力向上時在減小,向下時在增加,物體是勻加速運動,故拉力F逐漸增加;
設(shè)初始狀態(tài)時,彈簧的壓縮量為x0,彈簧勁度系數(shù)為k,物體的質(zhì)量為m,則kx0=mg;
力F作用在木塊A上后,選取A為研究對象,其受到豎直向上的拉力F、豎直向下的重力mg和彈力k(x0-x)三個力的作用,
根據(jù)牛頓第二定律,F(xiàn)+k(x0-x)-mg=ma,即F=ma+kx=20+kx;
開始時拉力最小,x=0,故拉力為20N;
當(dāng)彈簧對物體B豎直向上的彈力等于重力時B剛好離開地面,此時彈簧對物體A施加豎直向下的彈力F彈,大小為mg=40N,
對物體A運用牛頓第二定律有F-mg-F彈=ma,
代入數(shù)據(jù),可求得F=100N;
即拉力的最大值為100N,最小值為20N,故A錯誤,B錯誤;
C、當(dāng)彈簧形變程度最小時,彈力為零,對物體A,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-mg=ma,故F=m(g+a)=4×(10+5)=60N,故C正確;
D、由以上分析可知,彈簧在最高點和最低點時的形變量均最大,最高點時拉力為100N,而在最下端時拉力為20N,故D錯誤;
故選:C
點評 解決此類題時要注意胡克定律中彈簧的彈力與彈簧的形變量成正比,這里的形變量既可以是彈簧的伸長量,也可以是彈簧的壓縮量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)氣體溫度變化時,氣體內(nèi)能一定變化 | |
B. | 若氣體的內(nèi)能不變,其狀態(tài)也一定不變 | |
C. | 若氣體的壓強和體積都不變,其內(nèi)能也一定不變 | |
D. | 若氣體的溫度隨時間不斷升高,其壓強也一定不斷增大 | |
E. | 氣體溫度每升高1K所吸收的熱量與氣體經(jīng)歷的過程有關(guān). |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在這60s內(nèi),物體一直向東運動,從不向西運動 | |
B. | 在這60s內(nèi),物體時而向東運動,時而向西運動 | |
C. | 在60s末物體回到初始位置,速度為0 | |
D. | 在60s末物體位于初始位置之東,速度不為0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原、副線圈中的電流之比為1:5 | |
B. | 電壓表的讀數(shù)為22V | |
C. | 若將滑動變阻器的滑片向上滑動,則兩電表讀數(shù)均減小 | |
D. | 若滑動變阻器接入電路的阻值為20Ω,則1分鐘內(nèi)產(chǎn)生的熱量為2904J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 無論粘在哪塊木塊上面,系統(tǒng)的加速度都不變 | |
B. | 若粘在a木塊上面,繩的張力減小,a、b間摩擦力可能增加 | |
C. | 若粘在b木塊上面,繩的張力和a、b間摩擦力一定都減小 | |
D. | 若粘在c木塊上面,繩的張力和a、b間摩擦力一定都減小 |
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