A. | 從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為-$\frac{3m^2g^2sinθ}{k}$ | |
B. | 從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移為 $\frac{3mgsinθ}{k}$ | |
C. | 當A的速度達到最大時,B的加速度大小為 $\frac{a}{2}$ | |
D. | B剛離開C時,恒力對A做功的功率為 (mgsinθ+ma)v |
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做功的大小.
當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.
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.
解答 解:A、開始A處于靜止狀態(tài),彈簧處于壓縮,根據(jù)平衡有:mgsinθ=kx1,解得彈簧的壓縮量${x}_{1}=\frac{mgsinθ}{k}$,
當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=x1+x2=$\frac{3mgsinθ}{k}$.
從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功W=-mgxsinθ=-$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$,故A錯誤,B正確.
C、當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上、大小為a,此時:F-mgsinθ-kx2=ma
當A的速度達到最大時,A受到的合外力為0,則:F-mgsinθ-T′=0
所以:T′=2mgsinθ+ma
B沿斜面方向受到的力:FB=T′-2mgsinθ=2ma′,
解得:$a′=\frac{1}{2}a$,故C正確.
D、根據(jù)以上方程解得:F=3mgsinθ+ma,則恒力對A做功的功率P=Fv=(3mgsinθ+ma)v,故D錯誤.
故選:BC
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. | 物體在這1s末的速度總比這1s初的速度大1m/s | |
B. | 物體在這1s末的速度總比這1s初的速度大1倍 | |
C. | 物體在這1s末的速度總比前1s末的速度大1m/s | |
D. | 物體在這1s末的速度總比前1s初的速度大2m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩物體速度大小相等,方向相反 | B. | 10s未乙物體的速度減小為零 | ||
C. | 10s未兩物體的位置互換 | D. | 5s末兩物體相遇 |
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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. | 電阻燒壞 | B. | 電流表燒壞 | ||
C. | 電壓表示數(shù)幾乎為零 | D. | 電流表示數(shù)幾乎為零 |
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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. | 若該導線所受的磁場力有最大值,則用$\frac{F}{IL}$來定義該處的磁感應強度 | |
B. | 若該導線所受磁場力不為零,則該處磁感應強度一定為$\frac{F}{IL}$ | |
C. | 若該導線所受磁場力不為零,則磁場力方向即為該處的磁感應強度方向 | |
D. | 若該導線所受磁場力為零,則該處磁感應強度一定為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下落全程一半時的速度與落地速度之比是1:2 | |
B. | 下落前半程與后半程的平均速度之比為($\sqrt{2}$-1):1 | |
C. | 下落前半程時間段與后半程時間段的平均速度之比為1:3 | |
D. | 下落$\frac{t}{3}$和落地前$\frac{t}{3}$時間內(nèi)的位移之比為1:5 |
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