A. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{3mg}{4k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{{5{m^2}{g^2}}}{8k}$ | |
B. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{3mg}{4k}$时,A物块上升的最大位移为$\frac{9mg}{4k}$ | |
C. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{mg}{k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{{19{m^2}{g^2}}}{16k}$ | |
D. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{mg}{k}$时,A物块上升的最大位移为$\frac{21mg}{8k}$ |
分析 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{3mg}{4k}$时即B到达最低点时绳子的拉力为零,且两者的加速度大小相等,由系统的机械能守恒求弹簧最大弹性势能.
当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{mg}{k}$时,分段研究A物块上升的高度,得到最大高度.
解答 解:AB、当$H=\frac{3mg}{4k}$时,绳子恰好不收缩,即B到达最低点时绳子的拉力为零,且两者的加速度大小相等,故对A有:
mgsin30°=ma,
对B有:F弹-mg=ma,
解得:${F_弹}=\frac{3}{2}mg$,
弹簧压缩量:$△x=\frac{3mg}{2k}$,
所以B下降的高度即A上升的最大位移为:$x=H+△x=\frac{9mg}{4k}$,
由于到达最低点两者的速度都为零,减小的重力势能转化为弹簧的弹性势能,故根据功能关系可知弹簧的最大弹性势能为${E_P}=mg•\frac{9mg}{4k}-mg•\frac{9mg}{4k}sin30°=\frac{{9{m^2}{g^2}}}{8k}$,故A错误B正确;
CD、当$H=\frac{mg}{k}$时,绳子会收缩,即当B到达最低点时,A会继续沿斜面上升一段距离,当弹簧仍被压缩$△x=\frac{3mg}{2k}$时,受力和AB选项中的相同,故根据能量守恒定律可得:
$mg•({\frac{mg}{k}+\frac{3mg}{2k}})-mg•({\frac{mg}{k}+\frac{3mg}{2k}})sin30°=\frac{{9{m^2}{g^2}}}{8k}+\frac{1}{2}({2m}){v^2}$,
A之后的运动由于拉力为零,所以机械能守恒,故有:
$\frac{1}{2}m{v^2}=mglsin30°$,
解得:$l=\frac{mg}{8k}$,
故A上升的最大位移为:$x=\frac{mg}{k}+\frac{3mg}{2k}+\frac{mg}{8k}=\frac{21mg}{8k}$,
在弹簧弹性势能为$\frac{{9{m^2}{g^2}}}{8k}$时,B仍有$\frac{1}{2}m{v^2}$的动能,如果这些动能全部转化为弹性势能,则在最低点弹簧的弹性势能为$\frac{{9{m^2}{g^2}}}{8k}+mglsin30°=\frac{{19{m^2}{g^2}}}{16k}$,但B下降过程中重力还做正功,所以弹簧的最大弹性势能大于$\frac{{19{m^2}{g^2}}}{16k}$,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 该题中,A与B组成的系统是一个动态变化的过程,整个的过程中,系统的受力、加速度、速度以及弹簧的弹性势能都是变化量,一定要理清它们之间的关系,将题目中要求的状态的各个物理量分析清楚,才能结合相关的规律进行解答.
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. | 圆环通过O点的加速度等于g | |
B. | 圆环在O点的速度最大 | |
C. | 圆环在A点时的加速度大小为g+$\frac{(2-\sqrt{2})kL}{m}$ | |
D. | 圆环在B点的速度为2$\sqrt{gL}$ |
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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. | 100m/s,0.25 | B. | 100m/s,0.5 | C. | 50m/s,0.25 | D. | 50m/s,0.5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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. | 小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零 | |
B. | 小球过最高点时最小速度为$\sqrt{gR}$ | |
C. | 小球过最高点时,杆对球的作用力方向可以与球所受重力方向相反 | |
D. | 小球过最高点时,杆对球的作用力方向一定与小球所受重力方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 橡皮离开手指时的速度最大 | |
B. | 推力对橡皮所做的功大于橡皮的动能增加量 | |
C. | 推力对橡皮所施加的冲量等于橡皮的动量增量 | |
D. | 水平推力越大,橡皮离开手指时的速度也一定越大 |
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