分析 (1)对物块A、B整体,运用胡克定律和牛顿第二定律即可求解力F的最小值;
(2)以A、B和弹簧作为一个整体,由功能关系求解弹簧弹性势能的变化量.
解答 解:(1)对物块A、B整体,根据牛顿第二定律可得:
F-(mA+mB)g+F弹=(mA+mB)a,
得 F=(mA+mB)g-F弹+(mA+mB)a
当F弹最大时,F最小,则刚开始时,F最小,此时,F弹=(mA+mB)g,所以F的最小值为 Fmin=(mA+mB)a
初始位置弹簧的压缩量为:x1=$\frac{({m}_{A}+{m}_{B})g}{k}$=$\frac{(5+3)×10}{200}$m=0.4m
A、B分离时,A、B间作用力为0,以A为研究对象可得:
kx2-mAg=mAa
A、B上升的高度为:h=x1-x2.
由运动学公式得:h=$\frac{1}{2}$at2.
联立解得 a=2m/s2,x2=0.3m,Fmin=16N.
(2)A、B匀加速上升过程有 F-(mA+mB)g+F弹=(mA+mB)a,F弹=k(x1-x)
可得 F=(200x+16)N
当x=h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2×($\frac{\sqrt{10}}{10}$)2=0.1m时,解得 F=36N
作出外力F随位移x的变化图象如图.
A、B恰好分离时的速度为 v=at=$\frac{\sqrt{10}}{5}$m/s
由于F随x作线性变化,则F做功为 W=$\overline{F}$x=$\frac{16+36}{2}$×0.1J=2.6J
对整个系统,由功能关系得:
W=$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2+(mA+mB)gh+△Ep
解得,弹簧弹性势能的变化量△Ep=-7J
答:
(1)物块A,B竖直向上做匀加速运动的过程中,力F的最小值是16N.
(2)弹簧弹性势能的变化量是-7J.
点评 分析清楚物体运动过程,把握能量是如何转化的是正确解题的关键,分析清楚运动过程后,应用平衡条件、牛顿第二定律、运动学公式与功能关系即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 能量能从一种形式转化为另一种形式的能,也能从一个物体转移到另一物体 | |
B. | 能量的形式多种多样,它们之间可以相互转化 | |
C. | 一个物体能量增加了,和别的物体的能量有没有变化没有任何联系 | |
D. | 能的转化与守恒定律证明了第一类永动机是不可能存在的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两物体所受重力冲量相同 | B. | 两物体所受合外力冲量不相同 | ||
C. | 两物体到达斜面底端时时间相同 | D. | 两物体到达斜面底端时动量相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点的电势一定高于B点的电势 | B. | A点的电势一定低于B点的电势 | ||
C. | A点的场强一定大于B点的场强 | D. | A点的场强一定小于B点的场强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻穿过线框的磁通量为BL2 | |
B. | t2时刻穿过线框的磁通量为零 | |
C. | 线框转动的角速度为$\frac{{E}_{m}}{B{L}^{2}}$ | |
D. | t1~t2时间内穿过线框的磁通量变化量为nBL2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O点的电势为零 | |
B. | 将正电荷从A点移到C点,电场力做正功 | |
C. | 导体表面的电场线与导体表面不垂直 | |
D. | A点的电场强度大小小于B点的电场强度 |
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