分析 (1)撤去外力后,A以未加压力时的位置为平衡位置做简谐振动,当B刚好要离开地面时,对地面的压力为零,由平衡条件可得弹簧的伸长量,由简谐运动的特点可知,将重物A缓慢地竖直向下压一段距离等于弹簧的伸长量与初始时刻的弹簧压缩量的和
(2)用力将重物下压一段距离释放后,当A物体速度最大时,其加速度为零,弹簧仍处于压缩状态,弹簧的弹性势能转化为A物体的动能,而弹簧的弹性势能与A物体的动能相等,由能量守恒可得,第一次用力将重物下压至最低点时的弹簧的弹性势能为A物体速度最大时弹簧的弹性势能的2倍,由于最终恰能B物体提离地面,此时弹簧的弹力恰好等于B物体的重力;将A物体的质量改为m′,当弹簧为原长,B物体离开地面h时,将两物从静止开始释放,落下过程中弹簧始终保持竖直状态,重物B与地面相碰后的瞬间不离开地面,重物A反弹时能恰好将重物B提离地面,此过程A的重力势能转化弹簧的弹性势能,由于两次均能恰好将重物B提离地面,故在弹簧伸长最大时弹力相等,弹性势能相等,由能量守恒可解.
解答 解:(1)当弹簧处于伸长至最长状态时,B刚好对地面压力为零,故弹簧中弹力F=kx′=Mg,①
得:x′=$\frac{Mg}{k}$,②
初始时刻的弹簧压缩量为:${x}_{1}=\frac{mg}{k}$③
用力将重物A缓慢地竖直向下压的距离:x=x$′{-x}_{1}=\frac{(M-m)g}{k}$④
(2)两次均能恰好将重物B提离地面,故在弹簧伸长最大时弹力相等,弹性势能相等,
由能量守恒可得:EPm=m′g(h-x′)
弹簧的弹性势能与A物体的动能相等,故有:$\frac{1}{2}$m′v2=$\frac{1}{2}$EPm
联立解得,v=$\frac{\sqrt{gk(hk-Mg)}}{k}$
答:(1向下压至$\frac{(M-m)g}{k}$距离,重物B才会离开水平地面;
(2)第一次中物体A的最大速度为$\frac{\sqrt{gk(hk-Mg)}}{k}$.
点评 本题要注意撤去外力后,A以未加压力时的位置为平衡位置做简谐振动,当B刚好要离开地面时,A处于最高点,忽略空气阻力,系统动能与弹性势能相互转化,的机械能守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许通过实验测出了引力常量G | |
B. | 开普勒发现了行星运动的规律 | |
C. | 引力常量的普适性是万有引力定律正确性的有力证据 | |
D. | 开普勒提出,行星和地球绕太阳做匀速圆周运动,只有月球绕地球运行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 60 J | B. | 80 J | C. | 3000 J | D. | 7000 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
额定电压 | 220V |
额定频率 | 50Hz |
PTC额定功率 | 750W |
最高温度 | 60℃ |
水容量 | 10kg |
规格 | 550×400×470mm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的线速度相等 | B. | 小球的线速度不同 | ||
C. | 小球对两轨道的压力相同 | D. | 小球对两轨道的压力不同 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b两点的电场强度相同 | |
B. | c、d两点的电势相同 | |
C. | 将电子从a点移到c点的过程中,电场力对电子做正功 | |
D. | 质子在O点时的电势能大于其在b点时的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动 | |
B. | 物体在水平面上运动的最大位移是10m | |
C. | 物体运动的最大速度为20m/s | |
D. | 物体在运动中的加速度先变小后不变 |
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