摘要:24.如图所示.质量均为m的两物体A.B分别与轻质弹簧的两端相连接.将它们静止放在地面上.一质量也为m的小物体C从距A物体h高处由静止开始下落.C与A相碰后立即粘在一起向下运动.以后不再分开.当A与C运动到最高点时.物体B对地面刚好无压力.不计空气阻力.弹簧始终处于弹性限度内.已知重力加速度为g.求: (1)A与C一起开始向下运动时的速度大小, (2)A与C一起运动的最大加速度大小, (3)弹簧的劲度系数.(提示:弹簧的弹性势能 只由弹簧劲度系数和形变量大小决定.)
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(1)A与C一起开始向下运动时的速度大小.?
(2)A与C一起运动的最大加速度大小.?
(3)弹簧的劲度系数.(提示:弹簧的弹性势能只由弹簧劲度系数和形变量大小决定)
高点时,物体B对地面刚好无压力.不计空气阻力.弹簧始终处于弹性限度内.已知重力加速度为g.求:
(1)A与C一起开始向下运动时的速度大小;
(2)弹簧的劲度系数.
如图所示,质量均为m的两物体A、B分别与轻质弹簧的两端相连接,将它们静止放在地面上。 一质量也为m的小物体C从距A物体h高处由静止开始下落。C与A相碰后立即粘在一起向下运动,以后不再分开。 当A与C运动到最高点时,物体B对地面刚好无压力。不计空气阻力。弹簧始终处于弹性限度内。已知重力加速度为g。求
(1)A与C一起开始向下运动时的速度大小;
(2)A与C一起运动的最大加速度大小。(提示:当A与C一起做简谐运动到最大位移即A与C运动到最高点时时,加速度最大。分析B此时得受力情况可求出弹簧的弹力,在分析A、C整体得受力即可由牛顿第二定律求得)
(3)弹簧的劲度系数。(提示:弹簧的弹性势能只由弹簧劲度系数和形变量大小决定。)
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