A. | A和B分离后A不能回到出发点 | B. | A和B分离时B的速度为5m/s | ||
C. | B最终停留的位置距斜面末端1m | D. | B最终停留的位置距斜面末端4m |
分析 A不能回到出发点,因为小球与物块一起下滑过程,物体对小球的弹力做负功而使小球的机械能减少;当AB分离时,AB具有相同的加速度与速度,根据牛顿第二定律求的弹簧的伸长量,在利用动能定理求的速度;对B利用动能定理即可求的位移.
解答 解:A、A不能回到出发点,因为小球与物块一起下滑过程,物体对小球的弹力做负功而使小球和弹簧的机械能减少,故A正确.
B、未撤去力F时,对A和B整体,根据平衡条件得:
2mgsinθ+F1=F
其中弹力为:F1=kx1
解得弹簧的压缩量为:x1=$\frac{1}{3}m$,
分离时,AB之间无弹力作用,但速度和加速度相等,根据牛顿第二定律,
对B:mgsinθ-f=maB
其中f=μ1mgcosθ
联立解得aB=0
对A:mgsinθ-F2=maA,
其中弹力F2=kx2
由aA=aB=0,解得分离时弹簧的伸长量为:
x2=$\frac{1}{3}m$,
可见x1=x2,AB整体运动到分离弹簧的弹力做功为零,根据动能定理有:2mg•sinθ(x1+x2)-f(x1+x2)=$\frac{1}{2}2m{v}^{2}$,
代入数据解得:v=2m/s.故B错误.
C、分离后由动能定理得:$-{μ}_{2}mgs=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
代入数据解得s=1m,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 本题要抓住临界状态,分析临界条件,即小球与挡板刚分离时,B对小球的作用力为零,这也是两物体刚分离时常用到的临界条件
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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A. | 从不同轨道经过P点时,速度大小相同 | |
B. | 从不同轨道经过P点(不制动)时,加速度大小相同 | |
C. | 在两条椭圆环月轨道上运行时,机械能不同 | |
D. | 在椭圆环月轨道上运行的过程中受到月球的万有引力大小不变 |
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A. | 光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流 | |
B. | 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$ | |
C. | 保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 | |
D. | 一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子 | |
E. | 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差 |
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