分析 当AB之间作用力零时,AB一起缓慢下降达到临界;
对A受力分析,结合牛顿第二定律和胡克定律求解;
对A由动能定理列方程求B对A做的功.
解答 解:(1)对A受力分析:mg-FN-kx=0
FN=0时 达最大位移 x1=$\frac{mg}{k}$=0.15(m)
(2)对A受力分析:mg-FN-kx=ma
FN=0时 达最大位移 x2=$\frac{m(g-a)}{k}$=0.075(m)
${x_2}=\frac{1}{2}a{t^2}$
t=0.173s
(3)弹簧弹力对A做的功:${W_弹}=-\frac{1}{2}{F_弹}{x_2}=-\frac{1}{2}k{x_2}^2$
所以弹性势能的增加量Ep2=-W弹=0.5625J
分离时物块A的速度$v=\sqrt{2a{x_2}}$
动能${E_K}=\frac{1}{2}m{v^2}=\frac{{{m^2}a(g-a)}}{k}=\frac{9}{8}J$
对A由动能定理,W+WG+W弹=EK
代入数据得B对A的作用力所做的功W=-0.5625J
答:(1)AB一起缓慢下降的最大位移x1为0.15m;
(2)a=5m/s2向下匀加速运动,A、B一起匀加速运动的时间为0.173s;
(3)若B以a=5m/s2向下匀加速运动,从开始运动到A、B分离的过程中弹簧弹性势能的变化量及B对A做的功-0.5625J.
点评 本题是较为复杂的力学综合题,关键要分析物体的运动过程和状态,选择研究对象,把握每个过程和状态的物理规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变 | |
B. | 伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去 | |
C. | 笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向 | |
D. | 牛顿认为,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三个小球一定带同种电荷 | |
B. | A、B两小球可能带异种电荷 | |
C. | 三个小球一定带等量电荷 | |
D. | 三个小球带电荷量的大小为QA>QB>QC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~x1过程中物体所受拉力最小 | |
B. | x1~x2过程中,物体的加速度先增大后减小 | |
C. | 0~x3过程中,物体的动能先增大后减小 | |
D. | 0~x2过程中,物体克服重力做功的功率一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保安器的工作原理是电磁感应原理 | |
B. | 多开灯会使保安器切断电源 | |
C. | 线圈B中电流一定大于线圈A中的电流 | |
D. | 如图人“手--地”触电会切断电源 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若F=2N,则物块、木板都静止不动 | |
B. | 若F=4N,则A物块所受摩擦力大小为4N | |
C. | 若F=6N,则B物块所受摩擦力大小为2N | |
D. | 若F=8N,则B物块的加速度为1m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | LA、LB一定带正电,b一定带负电 | B. | LA加速度增大,b加速度增大 | ||
C. | LA、LB电势能减小,b电势能增大 | D. | LA和b的动能一定都增大 |
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