分析 (1)小球向右做匀加速运动,根据匀变速直线运动规律求出小球的位移,即等于弹簧伸长的长度,再由胡克定律求弹簧劲度系数k.
(2)当小球刚要离开时,匀加速运动结束.根据牛顿第二定律、胡克定律结合求匀加速运动的位移,再由位移公式求时间.
解答 解:(1)设小球的速度为2m/s时向右运动的位移为x.
由胡克定律得:f=kx…①
由匀变速直线运动规律得 v2=2ax …②
联立①②代入数据解得:k=$\frac{2af}{{v}^{2}}$=$\frac{2×2×10}{{2}^{2}}$=10N/m
(2)小球匀加速过程,由牛顿第二定律得:
Fcos37°-kx-μN=ma…③
Fsin37°+N-mg=0…④
由匀变速直线运动规律有:x=$\frac{1}{2}$at2…⑤
分析③④可知水平向右匀加速结束时:N=0…⑥
联立③④⑤⑥代入数据解得 t=$\sqrt{3.4}$s
答:
(1)弹簧劲度系数k是10N/m.
(2)小球水平向右匀加速运动时间最长是$\sqrt{3.4}$s.
点评 本题是已知运动情况确定受力情况的问题,关键是要抓住小球的位移大小等于弹簧的伸长长度,小球刚要离地时地面的支持力为零,根据牛顿第二定律、运动学公式并结合胡克定律列式分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 3.0×10-19C | B. | 3.2×10-19C | C. | -1.6×10-19C | D. | 4.0×10-19C |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 其他条件不变,P1上移,同时P2下移 | |
B. | 其他条件不变,P1下移,同时P2上移 | |
C. | 其他条件不变,断开电键S | |
D. | 其他条件不变,将滑动变阻器滑动片P向下移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 动量方向沿杆向下,正在均匀增大 | B. | 动量方向沿杆向下,正在均匀减小 | ||
C. | 动量方向沿杆向上,正在均匀增大 | D. | 动量方向沿杆向上,正在均匀减小 |
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A. | 小滑块的质量越大,C点与B点的距离就越远 | |
B. | 小滑块从A到B的过程重力的瞬时功率逐渐增大,从B到C的过程逐渐减小 | |
C. | 小滑块从A到C的过程重力冲量与滑动摩擦力冲量之和为零 | |
D. | 小滑块从A到C的过程重力做功与滑动摩擦力做功之和为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “伴星”的运行周期比“天宫二号”稍小一些 | |
B. | 从地球上发射一颗到“伴星”轨道运动的卫星,发射速度要大于11.2km/s | |
C. | 在同一轨道上,若后面的卫星一旦加速,将与前面的卫星相碰撞 | |
D. | 若伴星失去动力且受阻力作用,轨道半径将变小,则有可能与“天宫二号”相碰撞 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两车再次相遇所需时间8s | B. | 两车再次相遇所需时间9s | ||
C. | 两车再次相遇前的最大距离为16m | D. | 两车再次相遇前的最大距离为32m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体上升过程所需的时间比下降过程所需的时间长 | |
B. | 物体上升的初速度与下降回到出发点的末速度相同 | |
C. | 两次经过空中同一点的速度大小相等方向相反 | |
D. | 物体上升过程所需的时间比下降过程所需的时间短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电容器的电容 C 变大 | |
B. | 电容器极板的带电荷量 Q 变小 | |
C. | 电容器两极板间的电势差 U 变小 | |
D. | 电容器两极板间的电场强度 E 变大 |
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