A. | 从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{3mgsinθ}{k}$ | |
B. | 从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$ | |
C. | B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(mgsinθ+ma)v | |
D. | 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{a}{2}$ |
分析 未加拉力F时,物体A对弹簧的压力等于其重力的下滑分力;物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力;根据平衡条件并结合胡克定律求解出两个状态弹簧的形变量,得到弹簧的长度变化情况;然后结合功能关系进行分析即可
解答 解:A、开始时,弹簧处于压缩状态,压力等于物体A重力的下滑分力,根据胡克定律,有:
mgsinθ=kx1
解得:x1=$\frac{mgsinθ}{k}$
物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据胡克定律,有;
2mgsinθ=kx2
解得:x2=$\frac{2mgsinθ}{k}$
故物块A运动的距离为:$△x={x}_{1}-{x}_{2}=\frac{3mgsinθ}{k}$,故A正确;
B、从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为$W=mg•△x•sinx=\frac{3{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$,故B错误;
C、此时物体A受拉力、重力、支持力和弹簧的拉力,根据牛顿第二定律,有:
F-mgsinθ-T=ma
弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,为:
T=2mgsinθ
故:F=3mgsinθ+ma,恒力对A做功的功率为(3mgsinθ+ma)v.故C错误;
D、当A的速度达到最大时,A受到的合外力为0,则:F-mgsinθ-T′=0
所以:T′=2mgsinθ+ma
B沿斜面方向受到的力:FB=T′-2mgsinθ=ma
又:FB=2ma′
所以:$a′=\frac{{F}_{B}}{2m}=\frac{ma}{2m}=\frac{a}{2}$.故D正确.
故选:AD
点评 本题关键抓住两个临界状态,开始时的平衡状态和最后的B物体恰好要滑动的临界状态,然后结合功能关系分析,难度适中
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 透明体对红光的折射率为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | |
B. | 红光在透明体中的速度大小与在真空中的相同 | |
C. | 红光的折射光线的频率会随着折射光线强度的增大而增大 | |
D. | 红光在透明体内发生全反射的临界角为30° |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点 | |
B. | 运动员在下落过程中,会感觉到水面在匀加速上升 | |
C. | 前一半位移用的时间短,后一半位移用的时间长 | |
D. | 前一半时间内位移大,后一半时间内位移小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在导线框下落过程中,由于重力做正功,所以有v2>v1 | |
B. | 该过程中线框动能的变化量大小为△Ek=W2-W1-E0 | |
C. | 该过程中线框中的电流方向没有发生变化 | |
D. | 在导线框通过磁场的整个过程中,线框中的平均感应电流为零 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Ek=hv-W | B. | Ek=hv+W | C. | W=Ek-hv | D. | W=Ek+hv |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 原线圈的电压瞬时表达式为u=310sin100πt | |
B. | 副线圈输出电压的有效值为22V | |
C. | P向右移动时,原、副线圈的电流比减小 | |
D. | P向右移动时,变压器的输入功率减少 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com