分析 先根據(jù)胡克定律求解物體C受到的彈力,然后根據(jù)牛頓第二定律求解加速度,根據(jù)平衡條件求解物體B對地面的壓力大小.
解答 解:物體C放上之后靜止時,設(shè)彈簧的壓縮量為x0.對物體C,有:
mg=kx0
解得:x0=$\frac{mg}{k}$=$\frac{0.2×10}{100}$m=0.02m
物體C從靜止向下壓縮x后釋放,物體C就以原來的靜止位置為中心上下做簡諧運動,振幅為:A=x=0.03m.
當(dāng)物體C運動到最高點時,對物體C,有:
mg+k(x-x0)=ma
解得:a=15m/s2
當(dāng)物體C運動到最高點時,設(shè)地面對物體B的支持力大小為F,對物體B,有:
k(x-x0)+F=Mg
解得:F=4N
故物體B對地面的壓力大小為4N.
答:當(dāng)物體C運動到最高點時,物體C的加速度大小為15m/s2;此時物體B對地面的壓力大小為4N.
點評 本題關(guān)鍵理解振幅的準(zhǔn)確含義,抓住簡諧運動的對稱性,根據(jù)平衡條件、胡克定律和牛頓第二定律列式分析.
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:選擇題
A. | 1 600 N | B. | 2 500 N | C. | 4 000 N | D. | 8 000 N |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R | B. | $\frac{R}{4}$ | C. | $\frac{3R}{2}$ | D. | $\frac{5R}{4}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 法拉第首先發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,但沒有總結(jié)出法拉第電磁感應(yīng)定律的內(nèi)容 | |
B. | 俄國物理學(xué)家楞次發(fā)現(xiàn)的楞次定律,是用來判斷安培力方向的定律 | |
C. | 牛頓運動定律至適用于宏觀低速物體,動量守恒定律只能適用于微觀高速物體的碰撞 | |
D. | 左手定則和右手定則是相反對稱的定則,運用方法一樣 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小黑洞軌道處的引力加速度大小為$\frac{4{π}^{2}{r}_{0}}{{T}^{2}}$ | |
B. | 若黑洞間引力不斷增強,則小黑洞的周期將大于T | |
C. | 若黑洞間引力不斷增強,則小黑洞的向心加速度將變小 | |
D. | 大黑洞質(zhì)量為太陽質(zhì)量的$\frac{{r}^{3}{T}_{0}^{2}}{{r}_{0}^{3}{T}^{2}}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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