A. | 恒力F=31N | |
B. | 从用力F拉物块A开始到B刚离开C的过程中,A沿斜面向上运动0.3m | |
C. | 物块A沿斜面向上运动过程中,A先加速后匀速运动 | |
D. | A的速度达到最大时,B的加速度大小为0.5m/s2 |
分析 未加拉力F时,物体A对弹簧的压力等于其重力的下滑分力;物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据平衡条件并结合胡克定律求解出两个状态弹簧的形变量,得到弹簧的长度变化情况,从而求出A发生的位移;
根据牛顿第二定律求出F的大小;
当A的加速度为零时,A的速度最大,根据合力为零求出弹簧的拉力,从而结合牛顿第二定律求出B的加速度.
解答 解:A、当B刚离开C时,B对挡板的弹力为零,有:kx2=2mgsinθ,
解得弹簧的伸长量${x}_{2}=\frac{{m}_{2}gsinθ}{k}$=$\frac{3×10×0.6}{100}m=0.18m$
根据牛顿第二定律得,F-m1gsinθ-kx2=m1a,解得:F=31N,故A正确;
B、开始A处于静止状态,弹簧处于压缩,根据平衡有:mgsinθ=kx1,解得弹簧的压缩量${x}_{1}=\frac{mgsinθ}{k}$=$\frac{{m}_{1}gsinθ}{k}=\frac{2×10×0.6}{100}m=0.12m$,
可知从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移x=x1+x2=0.3m,故B正确;
C、对整体,根据牛顿第二定律可知F-(m1+m2)gsinθ=(m1+m2)a,解得a=0.2,故A先加速运动,后做加速度较小的加速运动,故C错误;
D、当A的加速度为零时,A的速度最大,设此时弹簧的拉力为FT,则:F-FT-m2gsinθ=0
所以FT=F-m2gsinθ=31-3×10×0.6N=13N
以B为研究对象,则:FT-m2sinθ=ma′
所以:a′=0.75m/s2.故D错误
故选:AB
点评 本题关键抓住两个临界状态,开始时的平衡状态和最后的B物体恰好要滑动的临界状态,然后结合功能关系分析,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移、时间、速度、弹力 | B. | 速度、速度变化、加速度、合力 | ||
C. | 加速度、速率、速度、平均速度 | D. | 路程、时间、位移、平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v0=$\sqrt{gd}$ | B. | v0=$\sqrt{2gd}$ | C. | t$>\sqrt{\frac{d}{g}}$ | D. | t=$\sqrt{\frac{d}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a光频率大于b光频率 | |
B. | 若用a光做双缝干涉实验,观察到的条纹间距将比b光的大 | |
C. | 若a光照射某金属表面可产生光电效应,则b光也可以 | |
D. | a光的粒子性更强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的示数增大 | B. | R2中的电流减小 | ||
C. | 小灯泡的功率增大 | D. | 电路消耗的总功率减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 有摩擦力的地方不一定有弹力 | |
B. | 摩擦力与该处弹力的方向总是相互垂直 | |
C. | 摩擦力总是阻碍物体的运动或运动趋势 | |
D. | 摩擦力的大小一定与该处弹力大小成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A 受到的摩擦力大小为μF | |
B. | 增大推力F,物体受到的摩擦力也增大 | |
C. | 撤去推力F,物体不受摩擦力的作用 | |
D. | 当F 减小时,物体一定会开始下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B求加速度大小为$\frac{g}{2}$,A球加速度大小为$\frac{g}{2}$ | |
B. | B求加速度大小为2g,A球加速度大小为0 | |
C. | B求加速度大小为0,A球加速度大小为g | |
D. | B求加速度大小为g,A球加速度大小为0 |
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