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2.如图所示,质量为M=0.5kg的物体B和质量为m=0.2kg的物体C,用劲度系数为k=100N/m的轻弹簧连在一起.物体B放在水平地面上,物体C在轻弹簧的上方静止不动.现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离x=0.03m后释放,物体C就上下做简谐运动,在运动过程中,物体B始终不离开地面.已知重力加速度大小为g=10m/s2.试求:当物体C运动到最高点时,物体C的加速度大小和此时物体B对地面的压力大小.

分析 先根据胡克定律求解物体C受到的弹力,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据平衡条件求解物体B对地面的压力大小.

解答 解:物体C放上之后静止时,设弹簧的压缩量为x0.对物体C,有:
mg=kx0          
解得:x0=$\frac{mg}{k}$=$\frac{0.2×10}{100}$m=0.02m
物体C从静止向下压缩x后释放,物体C就以原来的静止位置为中心上下做简谐运动,振幅为:A=x=0.03m.
当物体C运动到最高点时,对物体C,有:
mg+k(x-x0)=ma              
解得:a=15m/s2
当物体C运动到最高点时,设地面对物体B的支持力大小为F,对物体B,有:
k(x-x0)+F=Mg               
解得:F=4N
故物体B对地面的压力大小为4N.
答:当物体C运动到最高点时,物体C的加速度大小为15m/s2;此时物体B对地面的压力大小为4N.

点评 本题关键理解振幅的准确含义,抓住简谐运动的对称性,根据平衡条件、胡克定律和牛顿第二定律列式分析.

练习册系列答案
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(1)离子在电场中运动的时间t1
(2)P点的纵坐标y1和离子在磁场中运动的加速度大小a;
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A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
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E.电压表V2(3V,约6kΩ)
F.滑动变阻器R1(2KΩ,0.5A)
G.滑动变阻器R2(10Ω,2A)
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I.蓄电池(3V,约0.05Ω)
J.开关一个,导线若干

(1)用螺旋测微器测量该管线的外径D,示数如图乙所示,管线的外径等于1.510mm;
(2)上述器材中,电压表应选E,滑动变阻器应选G.(均只填代号字母)
(3)请在方框中将设计方案的实验电路图补充完整,要求电压表与电流表的示数均能过半,并能测量多组数据,合金管线电阻用Rx表示.
(4)将测得的多组U、I数据绘制成U-I图象如图丙所示,并计算出图象的斜率为K,同时用刻度尺测量出了管线的长度L.计算合金管线内部空间截面积S0的表达式为$\frac{π{D}^{2}}{4}-\frac{ρL}{K-{R}_{0}}$.(用已知量和所测物理量的符号L、D、ρ、K、R0表示)

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