题目内容
13.| A. | 木块1的最大加速度为g+$\frac{M}{m}$g | |
| B. | 木块1的振幅为$\frac{Mg+mg}{k}$ | |
| C. | 木块2对地面的最大压力为2mg+Mg | |
| D. | 木块1、木块2组成的系统机械能守恒 |
分析 撤去外力后,1以未加压力时的位置为平衡位置做简谐振动,当2刚好要离开地面时,1处于最高点时,1的加速度最大,根据牛顿第二定律即可求最大加速度.振幅等于物体离开平衡位置的最大距离.当1运动到最低点时,2对地面的压力最大.根据对称性和牛顿第二定律求2对地面的最大压力.木块1、木块2及弹簧组成的系统机械能守恒.
解答 解:A、当木块1运动到最高点时,2刚好对地面压力为零,故弹簧中弹力 F=Mg,此时1有最大加速度,对木块1,由牛顿第二定律有 F+mg=ma,得木块1的最大加速度:a=g+$\frac{M}{m}$g.故A正确.
B、木块1位于平衡位置时,弹簧的压缩量为:x1=$\frac{mg}{k}$
当木块1运动到最高点时,弹簧的伸长量为:x2=$\frac{Mg}{k}$,
所以木块1的振幅为:A=x1+x2=$\frac{Mg+mg}{k}$,故B正确.
C、由对称性,当木块1运动至最低点时,设弹簧中弹力大小为F′,此时弹簧是处于压缩状态,对木块1,根据牛顿第二定律得:F′-mg=ma
即:F′=m(g+a)=2mg+Mg
得木块2对地面的最大压力:F压=F′+Mg=2(m+M)g,故C错误.
D、木块1、木块2及弹簧组成的系统机械能守恒.木块1、木块2组成的系统,由于弹簧的弹力对该系统做功,所以该系统的机械能不守恒.故D错误.
故选:AB
点评 本题要注意撤去外力后,木块1以未加压力时的位置为平衡位置做简谐振动,当木块2刚好要离开地面时,1处于最高点时,1的加速度最大,1处于最低点时,弹簧对2的压力最大.
练习册系列答案
相关题目
4.质量为m的物体,在距地面h高处以2g的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体重力势能减少2mgh | B. | 物体的机械能增加mgh | ||
| C. | 物体的动能增加2mgh | D. | 重力做功mgh |
1.下列那位科学家发现尖端放电现象.他还冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信.他是( )
| A. | 丹麦奥斯特 | B. | 英国法拉第 | C. | 美国富兰克林 | D. | 法国库仑 |
5.科学家近日在太阳系外发现了一颗类地行星,其半径约为地球的$\frac{2}{3}$,质量与地球差不多,自转速度和地球接近可以忽略.据此可知( )
| A. | 该行星的第一宇宙速度小于7.9km/s | |
| B. | 该行星近地卫星的环绕周期小于地球近地卫星的环绕周期 | |
| C. | 该行星近地卫星的向心加速度约为地球近地卫星向心加速度的1.5倍 | |
| D. | 该行星表面重力加速度约为地球表面重力加速度的$\frac{4}{9}$ |
3.
“水流星”是一种常见的杂技项目,该运动可以简化为轻绳一端系着小球在竖直平面内的圆周运动模型,如图所示,已知绳长为l,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
| A. | 小球运动到最低点Q时,处于失重状态 | |
| B. | 当v0<$\sqrt{gl}$时,细绳始终处于绷紧状态 | |
| C. | 当v0>$\sqrt{6gl}$时,小球一定能通过最高点P | |
| D. | 小球初速度v0越大,则在P、Q两点绳对小球的拉力差越大 |