题目内容
18.| A. | t2时刻,弹簧形变量为0 | |
| B. | t1时刻,弹簧形变量为$\frac{mgsinθ}{k}$ | |
| C. | 力F的最小值为2ma | |
| D. | A、B分离前,A、B和弹簧系统机械能增加,A和弹簧系统机械能增加 |
分析 A的速度最大时加速度为零,根据胡克定律求出A达到最大速度时的位移;由图知,t2时刻A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律可以求出弹簧形变量,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律求出t1时刻弹簧的形变量;根据牛顿第二定律求出拉力F的最小值.由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律和运动学公式求解t1.根据功能关系分析能量如何转化.
解答 解:A、由图知,t2时刻,A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律得:mgsinθ=kx2,
得:x2=$\frac{mgsinθ}{k}$,故A错误.
B、由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律:kx1-mgsinθ=ma
解得:x1=$\frac{mgsinθ+ma}{k}$,故B错误;
C、对AB整体,根据牛顿第二定律得:F-2mgsinθ+kx=2ma,
得:F=2mgsinθ-kx+2ma,
则知开始时F最小,此时有:2mgsinθ=kx,得F的最小值为:F=2ma,故C正确.
D、A、B分离前,F做正功,根据功能关系得知,A、B和弹簧系统机械能增加,而A对B的压力做负功,A和弹簧系统机械能减小.故D错误.
故选:C.
点评 从受力角度看,两物体分离的条件是两物体间的正压力为0.从运动学角度看,一起运动的两物体恰好分离时,两物体在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
练习册系列答案
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8.
在“跨越-2015•朱日和”系列军事演习中,某部伞兵进行了飞行跳伞演习,该伞兵从高空静止的直升飞机上跳下,在t0时刻打开降落伞,在3t0时刻以速度v2着地,他的速度随时间变化的规律如图所示,其中0~t0内是直线,下列结论正确的是( )
| A. | 伞兵在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度增大 | |
| B. | 伞兵在t0~3t0时间内,平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| C. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小 | |
| D. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力大小恒定 |
6.
如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为0.3kg的小物块静止在 A点,现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上,作用一段时间后撤去推力 F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到 C 的 v-t 图象如图乙所示,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 小物块到C点后将沿斜面下滑 | |
| B. | 小物块从A点沿斜面向上滑行的最大高度为1.8m | |
| C. | 小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
| D. | 推力 F的大小为4 N |
13.有两个共点力,一个力的大小是5N,另一个力的大小是2N,它们合力的大小可能是( )
| A. | 10 N | B. | 7 N | C. | 5 N | D. | 2N |
3.
如图所示,质量为m的铜棒长为L,棒的两端各与长为a的细软铜线相连,静止悬挂在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当棒中通过恒定电流后,铜棒向上摆动,最大偏角为θ.则棒中的电流强度为( )
| A. | I=$\frac{mg(1-cosθ)}{BLsinθ}$ | B. | I=$\frac{mg(1-sinθ)}{BLcosθ}$ | ||
| C. | I=$\frac{mgtanθ}{BL}$ | D. | I=$\frac{mg}{BLtanθ}$ |
7.
如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并恰好能沿斜面升高到最高点,下列说法中正确的是( )
| A. | 若把斜面从C点锯断,物体冲过C点后仍能到达与B点等高处 | |
| B. | 若把斜面弯成圆弧形D,物体仍沿圆弧升高h | |
| C. | 若把斜面从C点锯断或弯成圆弧状,物体都不能升高h | |
| D. | 若把斜面AB变成曲面AEB,物体沿此曲面上升仍能到B点 |