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-$\frac{5{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$ | |
C. | 當(dāng)A的速度達到最大時,B的加速度大小為$\frac{3}{2}$a | |
D. | B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(5mgsinθ+2ma)v |
分析 未加拉力F時,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),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)下彈簧的形變量,從而得到彈簧的長度變化情況,即可求出A發(fā)生的位移,根據(jù)功的公式求出重力對A做功的大。(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.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?fàn)顟B(tài),彈簧處于壓縮,根據(jù)平衡條件有:3mgsinθ=kx1,解得彈簧的壓縮量 x1=$\frac{3mgsinθ}{k}$.
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 x2=$\frac{2mgsinθ}{k}$,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=$\frac{5mgsinθ}{k}$,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、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C正確.
D、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D正確.
故選:ACD
點評 本題關(guān)鍵抓住兩個臨界狀態(tài),A的速度最大時的狀態(tài)和最后B物體恰好要滑動時的狀態(tài),要知道A的合力為零時速度最大.
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. | 物塊接觸彈簧后立即做減速運動 | |
B. | 物塊接觸彈簧后先加速后減速 | |
C. | 物塊接觸彈簧后加速度先減小后增大 | |
D. | 當(dāng)物塊的速度為零時,它所受的合力也為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)R=R0+r,R上消耗的功率達到最大值,其最大值為$\frac{{E}^{2}}{4r}$ | |
B. | 當(dāng)R=0,R0上消耗的功率達到最大值 | |
C. | 當(dāng)R0=R+r,R0上消耗的功率達到最大值 | |
D. | 當(dāng)R+R0=r,電源的輸出功率為達到最大值 |
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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. | 小球重力做功為 mgl(1-cosα) | B. | 空氣阻力做功為-mglcosα | ||
C. | 小球所受合力做功為 mglsinα | D. | 繩拉力做功的功率為 $\frac{mgl(1-cosα)}{t}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 細(xì)線上的拉力等于$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2}$ | |
B. | 若撤去F2,甲、乙立即水平向左加速運動 | |
C. | 若撤去F1,細(xì)線上的拉力變小 | |
D. | 若撤去F1,則甲的加速度一定變大 |
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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:選擇題
A. | $\frac{1}{2sinθ}$mg | B. | $\frac{cosθ}{2}$mg | C. | $\frac{tanθ}{2}$mg | D. | $\frac{1}{2}$mg |
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