A. | 从0~t1的过程,拉力F逐渐增大,t1时刻以后拉力F不变 | |
B. | t1时刻弹簧形变量为(mgsinθ+ma)/K,t2时刻弹簧形变量为零 | |
C. | 从0~t1的过程,拉力F做的功比弹簧弹力做的功多 | |
D. | 从0~t1的过程,弹簧弹力做功为mgv1t1sinθ+mv12-W |
分析 A的速度最大时加速度为零,根据胡克定律求出A达到最大速度时的位移;根据牛顿第二定律求出拉力F的最小值.由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律和运动学公式求解t1.根据功能关系分析能量如何转化.
解答 解:A、从开始到t1时刻A、B开始分离,对AB整体,在分离之前根据牛顿第二定律得:F-2mgsinθ+kx=2ma
由此式可知拉力F逐渐增大;
从t1时刻以后,以B物体为研究对象,根据牛顿第二定律得:F-mgsinθ=ma
有此式可知,t1时刻以后拉力F不变.故A正确;
B、由图知,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律:kx-mgsinθ=ma,所以x=$\frac{mgsinθ+ma}{K}$;t2时刻A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律得:mgsinθ=kx′,则得:x′=$\frac{mgsinθ}{k}$,故B错误.
C、由上知:t1时刻A、B开始分离…①
开始时有:2mgsinθ=kx0 …②
从开始到t1时刻,弹簧做的功:WT=Ep=$\frac{1}{2}k{x}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}k{x}^{2}$…③
从开始到t1时刻的过程中,根据动能定理得:WT+W-2mgsinθ(x0-x)=2×$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$…④
2a(x0-x)=v12 …⑤
由①②③④⑤解得:W-WT=-$\frac{(mgsinθ-ma)^{2}}{k}$,所以拉力F做的功比弹簧做的功少,故C错误.
D、A、B分离前,F做正功,弹簧的弹力做正功,A和B物体的位移相同,两物体重力所做的功和两物体动能变化相同.WT+W-2mg(x0-x)sinθ=2×$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
即:WT+W-2mg$\frac{0+{v}_{1}}{2}•{t}_{1}$sinθ=$m{v}_{1}^{2}$
所以:WT=mgv1t1sinθ+mv12-W.故D正确.
故选:AD.
点评 从受力角度看,两物体分离的条件是两物体间的正压力为0.从运动学角度看,一起运动的两物体恰好分离时,两物体在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
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A. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证 | |
B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法 | |
C. | 在探究加速度与力和质量关系的实验中,“将砝码和砝码盘的重力近似等于细线的拉力”利用了等效替代的思想 | |
D. | 伽利略认为自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 |
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A. | 它在第2s到第3s内的平均速度的大小是5.0m/s | |
B. | 它在第1s内的位移是2.0m | |
C. | 它的加速度大小是2.0m/s2 | |
D. | 它的初速度为零 |
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A. | 衍射现象逐渐不明显,最后看不到明显的衍射现象了 | |
B. | 衍射现象越来越明显 | |
C. | 衍射条纹的间距随狭缝变宽而逐渐变小 | |
D. | 衍射条纹的间距随狭缝变宽而逐渐变大 |
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A. | 能够发出五种能量不同的光子 | |
B. | 能够发出六种能量不同的光子 | |
C. | 发出的光子的最大能量是12.75eV,最小能量是0.66eV | |
D. | 发出的光子的最大能量是13.6eV,最小能量是0.85eV |
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