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(2009?武汉一模)如图所示,一质量为m的物块A与直立的轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地面上,一质量也为m的物块叠放在A的上面,A、B处于静止状态.若A、B粘连在一起,用一竖直向上的拉力缓慢上提B,当拉力的大小为
mg2
时,A物块上升的高度为L,此过程中,该拉力做的功为W;若A、B不粘连,用一竖直向上的恒力F作用在B上,当A物块上升的高度也为L时,A、B恰好分离.重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)恒力F的大小;
(2)A与B分离时的速度大小.
分析:(1)当A、B粘连在一起,当拉力的大小为
mg
2
时,A物块上升的高度为L,结合共点力平衡求出弹簧弹力的大小,当A、B不粘连,在恒力F作用下,恰好分离时A、B的加速度相同,根据牛顿第二定律,对整体和B分别研究,求出恒力F的大小.
(2)当A、B粘连在一起时,根据动能定理求出弹力做功的大小,不粘连时,再对AB整体研究,根据动能定理求出速度的大小.
解答:解:(1)设弹簧劲度系数为k,A、B静止时弹簧的压缩量为x,则:
x=
2mg
k
…①
A、B粘连在一起缓慢上移,以AB整体为研究对象,当拉力为
mg
2

mg
2
+k(x-L)=2mg
…②
A、B不粘连,在恒力F作用下,恰好分离时,根据牛顿第二定律:
F+k(x-L)-2mg=2ma…③
恰好分离时AB之间的作用力为0,以B为研究对象,根据牛顿第二定律:
F-mg=ma…④
联立方程①②③④解得:F=
3
2
mg
…⑤
(2)A、B粘连在一起缓慢上移L,设弹簧弹力做功为W,根据动能定理;
W+W-2mgL=0…⑥
在恒力F的作用下,设A、B分离时的速度为v,根据动能定理:
FL+W-2mgL=
1
2
?2mv2
…⑦
联立方程⑤⑥⑦解得:v=
3gL
2
-
W
m
…⑧
答:(1)恒力F的大小F=
3
2
mg

(2)A与B分离时的速度大小v=
3gL
2
-
W
m
点评:本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道A、B分离的瞬间加速度相同,A、B间的作用力为零.
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①带负电,v0=
qBL
m
,第一次到达C点所用的时间为t1
②带负电,v0=
qBL
2m
,第一次到达C点所用的时间为t2
③带正电,v0=
qBL
m
,第一次到达C点所用的时间为t3
④带正电,v0=
qBL
2m
,第一次到达C点所用的时间为t4(  )

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将这些点标上代号,测出1至4各点到P点的距离S1----S4,以及P点到5至8点的距离S5-----S8.算出小车从各点运动到P点的时间△t内的平均速度
.
v
(
.
v1
=
S1
4T
.
v2
=
S2
4T
.
v2
=
S2
4T
,…,
.
v8
=
S8
4T
),得到如下记录的表格:
计时点 1 2 3 4 P 5 6 7 8
△t(s) -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.08
.
v
(
cm/s)
70.3 72.3 75.5 77.5 83.0 85.5 87.0 90.0
①请以横轴代表时间△t(以打点计时器打下P点的时刻作为零时刻),以纵轴代表平均速度
.
v
,作出
.
v
-△t
图.(如图2)
②根据作出的图2回答:打点计时器打下P点时,实验小车的瞬时速度大小是
80.0
80.0
cm/s

(2)我们知道:小灯泡的电阻随通电电流的增加而非线地增大.现要测定当一个小灯泡的电阻等于已知电阻R0时,通过它的电流强度.选用的实验器材有:
A.待测小灯泡RL:标称值2.5V、0.3A
B.直流电源E:电动势约6V
C.滑动变阻器R′:标称值50Ω、1.5A
D.微安表 :量程0~200μA、内阻500Ω
E.已知定值电阻:R0=6Ω
F.三个可供选用的电阻:R1=160Ω、R2=3kΩ、R3=100kΩ
G.一个单刀单掷开关S1、一个单刀双掷开关S2、导线若干
①如图乙,利用三个可供电阻中的一个或几个,将微安表改装成一个量程略大于2.5V的伏特表,将改装表的电路图画在图甲的方框内,此伏特表   的量程是
2.6
2.6
V(本问的结果取两位有效数字)
②现利用改装好的伏特表和选用的器材设计如图乙所示的电路,来测量通过小灯泡的电流强度,请在图丙的实物图上连线
③将滑动变阻器R′的触头置于最右端,闭合S1.S2先接a,测得定值电阻R0两端的电压U0,再改接b,测得小灯泡RL两端的电压UL.若UL≠U0,则需反复调节R′,直到S2接a和b时,定值电阻R0两端电压U′0=U′L.若测得此时伏特表的示数为1.5V,则通过小灯泡的电流强度为
0.25
0.25
A.

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