题目内容
6.| A. | $\frac{l}{2}$ | B. | $\frac{l}{3}$ | C. | $\frac{l}{4}$ | D. | l |
分析 撤去F后,物体B刚好不离开水平面,说明物体A做简谐运动,到最高点时,弹簧对物体B的拉力等于物体B的重力,结合平衡条件求解出物体A的振幅.然后对从开始推物体A到A运动到最高点过程运用动量定理列式求解推论F的作用距离.
解答 解:力F作用前,物体A保持静止,根据平衡条件,有:mg=kl,
解得:k=$\frac{mg}{l}$;
撤去F后,物体B刚好不离开水平面,说明物体A做简谐运动,到最高点时,弹簧对物体B的拉力等于物体B的重力,故kl′=mg,代入k,解得l′=l;
物体A的振幅为2l;
对从力F开始作用到物体A反弹到最高点过程运用动能定理,有:
-mg•(2l)+Fx=0-0(弹簧弹力做功等于弹性势能的变化,动能为零)
解得:x=$\frac{2mgl}{F}$=$\frac{2mgl}{4mg}$=$\frac{1}{2}$l;
故选:A.
点评 本题关键对从推论开始作用到物体A反弹到最高点过程采用动能定理列式求解.
练习册系列答案
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16.
在半径为R的圆内存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B=kt+B0(B0及k均为常量且k>0),在磁场内有一个圆内接的正方形均匀导线框,总电阻为R0,在上、下两边的中点a、b引出两根导线,其电路如图所示,R1为定值电阻,其阻值为$\frac{{R}_{0}}{2}$,R2为滑动变阻器,其最大阻值为R0,滑片置于变阻器的中点:
为理想电压表,平行板电容器的电容为C;L为灯泡,其电阻为R0,若不考虑正方形导线框的形变,则( )
| A. | 若电压表的实数为U,则电源电动势为2U | |
| B. | a、b两点之间的电压为Uab=$\frac{9}{7}$kR2 | |
| C. | 若滑片P位置不变,则灯泡的功率为$\frac{64{k}^{2}{R}^{4}}{49{R}_{0}}$ | |
| D. | 若滑片P位置不变,则电容器极板上的电荷量$\frac{4}{7}$kCR2 |
14.对于一定质量的理想气体,下列状态变化中可能是( )
| A. | 使气体体积增加而温度降低 | |
| B. | 使气体温度升高,体积不变、压强减小 | |
| C. | 使气体温度不变,压强、体积同时增大 | |
| D. | 使气体温度升高,压强减小、体积减小 |
1.下列运动不属于反冲运动的有( )
| A. | 两物体相撞后反向运动 | B. | 发射炮弹后炮身后退 | ||
| C. | 章鱼、乌贼游泳 | D. | 火箭升空 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 牛顿认为质量一定的物体其加速度与物体受到的合外力成正比 | |
| B. | 法拉第得出了电荷间的作用力的规律 | |
| C. | 笛卡尔的理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有物体由静止释放后将下落的同样快 |