A. | 小球从一开始就与挡板分离 | B. | 小球速度最大时与挡板分离 | ||
C. | 小球向下运动0.01m时与挡板分离 | D. | 小球向下运动0.03m时速度最大 |
分析 对球受力分析可知,当球受力平衡时,速度最大,此时弹簧的弹力与物体重力沿斜面的分力相等,由胡克定律和平衡条件即可求得小球向下运动的路程.从开始运动到小球与挡板分离的过程中,挡板A始终以加速度a=1m/s2匀加速运动,小球与挡板刚分离时,相互间的弹力为零,由牛顿第二定律和胡克定律结合求得小球的位移.
解答 解:ABC、设球与挡板分离时位移为x,从开始运动到分离的过程中,m受竖直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的挡板支持力F1和弹簧弹力kx以及摩擦力μmgcosθ;
根据牛顿第二定律有:mgsin30°-μmgcosθ-kx-F1=ma,
保持a不变,随着x的增大,F1减小,当m与挡板分离时,F1减小到零,则有:
mgsin30°-μmgcosθ-kx=ma,
代入数据解得:x=0.01m,
即小球向下运动0.01m时与挡板分离,故AB错误,C正确.
D.球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时物体所受合力为零.即:
mgsin30°-μmgcosθ-kxm=0,
代入数据解得:xm=0.02m,
由于开始时弹簧处于原长,所以速度最大时小球向下运动的路程为0.02m.故D错误.
故选:C
点评 在挡板运动的过程中,挡板对球的支持力的大小是在不断减小的,从而可以使球和挡板一起以恒定的加速度运动,在运动的过程中物体的受力在变化,但是物体的运动状态不变,从而可以求得物体运动的位移.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 赫兹预言了电磁波 | |
B. | 法拉第发现了电磁感应现象 | |
C. | 卡文迪许发现了点电荷的相互作用规律 | |
D. | 库仑发现了磁场对运动电荷的作用规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属块带正电荷 | B. | 金属块克服电场力做功 8 J | ||
C. | 金属块的电势能减少 2 J | D. | 金属块的机械能减少 8 J |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 副线圈两端M、N的输出电压减小 | |
B. | 原线圈中的电流增大 | |
C. | 通过灯泡L1的电流增大 | |
D. | 副线圈输电线等效电阻R上的电压减小 |
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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. | 一氧化碳浓度越大,电路中电流越小 | |
B. | 一氧化碳浓度越大,电压表示数越小 | |
C. | 一氧化碳浓度越小,R上消耗的功率越大 | |
D. | 一氧化碳浓度越小,电源内阻上消耗的热功率越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Fa>Fa,且ta>tb | B. | Fa>Fa,且ta<tb | C. | Fa<Fa,且ta>tb | D. | Fa<Fa,且ta<tb |
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