A. | t2时刻,弹簧形变量为0 | B. | t1时刻,弹簧形变量为$\frac{mgsinθ+ma}{k}$ | ||
C. | 从开始到t1时刻,拉力F逐渐增大 | D. | 从t1时刻到t2时刻,拉力F逐渐增大 |
分析 速度最大时加速度为零,可以根据胡克定律求出A达到最大速度时的弹簧压缩量;从开始到t1时刻,A与B整体做匀加速直线运动,可以根据牛顿第二定律求出拉力F的表达式进行分析.
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=kx,
则得:x=$\frac{mgsinθ}{k}$,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:kx-mgsinθ=ma
解得x=$\frac{ma+mgsinθ}{k}$,故B正确;
C/从开始到t1时刻,A与B整体做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,有:F+kx-(2m)gsinθ=(2m)a,解得:F=2m(a+gsinθ)-kx,由于x逐渐减小,故F逐渐增加,故C正确;
D、从t1时刻到t2时刻,B物体做匀加速运动,根据牛顿第二定律可知F-mgsinθ=ma,解得F=mgsinθ+ma,拉力恒定,故D错误
故选:BC
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F1=$\frac{G}{sinα}$ | |
B. | F2=Gtanα | |
C. | 若缓慢减小悬绳的长度,F1与F2的合力变大 | |
D. | 若缓慢减小悬绳的长度,F1、F2都增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球不可能到达圆周轨道的最高点P | |
B. | 小球到达圆周轨道的最高点P时速度小于$\sqrt{gL}$ | |
C. | 小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力 | |
D. | 小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反 | |
B. | 摩擦力的方向一定与物体的运动方向相同 | |
C. | 两物体之间有压力就一定有摩擦力 | |
D. | 两物体之间有摩擦力就一定有压力 |
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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. | 400N | B. | 440N | C. | 600N | D. | 640N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两小球之间的库仑力为$\frac{k{q}^{2}}{{L}^{2}}$ | |
B. | 两小球的质量一定相同 | |
C. | 左侧小球的质量为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{4g{L}^{2}}$ | |
D. | 只增加左侧小球所带的电量,右侧小球的高度可能会降低 |
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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. | 10 m/s | B. | 15 m/s | C. | 20 m/s | D. | 25 m/s |
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