A. | 弹簧的劲度系数为$\frac{μmg}{(cosθ+μsinθ)h}$ | |
B. | 此时弹簧的弹性势能等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上 | |
D. | 下降过程中,因为细绳中的拉力发生了变化,故细绳对滑轮的力的大小和方向均发生了变化 |
分析 物体B恰好不相对地面发生相对滑动时,所受的静摩擦力达到最大,由平衡位置和胡克定律求弹簧的劲度系数.根据机械能守恒定律求弹簧的弹性势能.由简谐运动的对称性分析A的加速度.由力的合成法分析细绳对滑轮的力如何变化.
解答 解:A、设物体A与地面即将接触时弹簧的弹力大小为F.
对B,由平衡条件得:
水平方向有 Fcosθ=f
竖直方向有 Fsinθ+N=mg
据题有 f=μmg
联立解得 F=$\frac{μmg}{cosθ+μsinθ}$
由胡克定律有 F=kh,得 k=$\frac{μmg}{(cosθ+μsinθ)h}$.故A正确.
B、对A和弹簧组成的系统,由机械能守恒定律得
mgh=$\frac{1}{2}$mv2+Ep,
则得弹簧的弹性势能 Ep=mgh-$\frac{1}{2}$mv2.故B正确.
C、若A离地足够高,A释放后做简谐运动,刚释放时A的加速度大小为g,方向竖直向下,由简谐运动的对称性可知,A运动到最低点时加速度大小为g,方向竖直向上,且为最大值.现A有速度,说明还没有达到最低点,加速度没有达到最大值,所以此时物体A的加速度大小小于g.故C错误.
D、下降过程中,细绳中的拉力发生了变化,由力的合成法知,细绳对滑轮的力的大小等于细绳拉力的合力,由于两绳的夹角不变,所以细绳对滑轮的力的大小发生了变化,但方向不变,故D错误.
故选:AB
点评 本题关键分别对两个物体受力分析,把握能量是如何转化,然后根据机械能守恒定律列式进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子势能不断增大 | B. | 分子势能不断减小 | ||
C. | 分子势能先增大后减小 | D. | 分子势能先减小后增大 |
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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. | 发生多普勒效应时,波源的频率发生了变化 | |
B. | 发生多普勒效应时,观察者接受到的波的频率发生了变化 | |
C. | 多普勒效应是在波源与观察者之间有相对运动时产生的 | |
D. | 多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒首先发现的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1做功比F2多 | |
B. | F1做功比F2少 | |
C. | F1和F2做功一样多 | |
D. | F1和F2做功不相等,谁多谁少不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1=F2 | B. | F1=$\frac{1}{2}$F2 | C. | F1=$\frac{3}{2}$F2 | D. | F1=2F2 |
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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:选择题
A. | 上滑过程中的加速度的大小a1=8m/s2 | |
B. | 木块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
C. | 木块回到出发点时的速度大小v=4m/s | |
D. | 木块经2s返回出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 测摆长时记录的是摆线的长度 | |
B. | 开始计时时,秒表过早按下 | |
C. | 摆线上端未牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了 | |
D. | 实验中误将29次全振动数为30次 |
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