A. | A沿斜面上升的初始加速度大小为$\frac{g}{2}$ | |
B. | A上升的竖直高度最大为2l | |
C. | 拉力F的功率随时间均匀增加 | |
D. | l等于x |
分析 根据牛顿第二定律求出A初始的加速度.抓住B刚好不离开C,根据平衡求出伸长量,结合压缩量求出A上升的最大高度.结合v的变化判断拉力F功率的变化.
根据能量守恒,抓住初末状态弹性势能相等,求出l与x的关系.
解答 解:A、开始弹簧处于压缩,对A分析,有:k△x1=mgsinθ,当施加恒力F时,初始加速度a=$\frac{F}{m}=\frac{{m}_{A}g}{{m}_{A}}=g$,故A错误.
B、A运动到最高处B刚好不离开C,可知弹簧处于伸长状态,弹簧的伸长量为:$△{x}_{2}=\frac{mgsinθ}{k}$,则A上升的竖直高度为:h=(△x1+△x2)sin30°=$2l×\frac{1}{2}=l$,故B错误.
C、在上升的过程中A的加速度在变化,则速度v不是均匀增加,则拉力的功率不是均匀增加,故C错误.
D、根据能量守恒得,Fx=mgh,解得x=l.故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了牛顿第二定律、能量守恒定律、共点力平衡的基本运用,注意初末状态弹簧的弹性势能相等,通过能量守恒求解x.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导线框进入磁场的过程中速度增大得越来越快 | |
B. | 导线框进入磁场过程中,感应电流的方向为abcda | |
C. | 导线框匀速离开磁场所经历的时间为$\frac{{B}^{2}{{L}_{1}}^{2}{L}_{2}}{mgRsinθ}$ | |
D. | 导线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q1大于离开磁场过程中产生的焦耳热Q2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 振动周期为2×10-2 s | B. | 前2×10-2 s内物体的位移为0 | ||
C. | 物体振动的频率为25 Hz | D. | 物体的振幅为10 cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 悬线的张力突然增加 | B. | 小球的向心加速度突然增加 | ||
C. | 小球的角速度突然增加 | D. | 小球的速度突然增加 |
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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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电灯立即熄灭 | |
B. | 电灯立即变暗再熄灭 | |
C. | 电灯会闪亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相同 | |
D. | 电灯会闪亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相反 |
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