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4.如图所示,质量都为m的A、B两物体叠放在竖直弹簧上并保持静止.现用大小等于mg的恒力F竖直向上拉B,B向上运动h时与A分离,则下列说法正确的是(  )
A.B和A刚分离时,弹簧为原长
B.B和A刚分离时,它们的加速度为g
C.在B与A分离之前,它们做匀加速运动
D.弹簧的劲度系数等于$\frac{mg}{h}$

分析 B和A刚分离时,相互之间恰好没有作用力,则B受到重力mg和恒力F,由已知条件F=mg,分析出此时B的加速度为零,A的加速度也为零,说明弹簧对A有向上的弹力,与重力平衡.由胡克定律求出弹簧的劲度系数.对于在B与A分离之前,对AB整体为研究对象,所受合力在变化,加速度在变化,做变加速运动.

解答 解:AB、物体B和A刚分离时,B受到重力mg和恒力F,B的加速度为零,A的加速度也为零,说明弹力对A有向上的弹力,与重力平衡,弹簧处于压缩状态.故AB错误.
C、对于在B与A分离之前,对AB整体为研究对象,重力2mg不变,弹力在减小,合力减小,整体做变加速运动.故C错误.
D、物体B和A刚分离时,弹簧的弹力大小为mg,原来静止时弹力大小为2mg,则弹力减小量△F=mg.两物体向上运动的距离为h,则弹簧压缩量减小△x=h,由胡克定律得:k=$\frac{△F}{△x}$=$\frac{mg}{h}$.故D正确.
故选:D

点评 本题关键在于分析B和A刚分离时A、B的受力情况,注意此时弹簧的弹力为零,然后根据牛顿第二定律分析加速度情况,同时要结合整体法和隔离法分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图,水平桌面中心O处有一个小孔,用细绳穿过光滑小孔,绳两端各系质量M=0.6kg的物体A和m=0.3kg的物体B,A的中心与圆孔的距离为0.2m.
(1)如果水平桌面光滑且固定,求A物体做匀速圆周运动的角速度ω应是多大?
(2)如果水平桌面粗糙,且与A之间的最大摩擦力为1N,现使此平面绕中心轴线水平转动,角速度ω在什么范围内,A可与平面处于相对静止状态?(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.在做“研究平抛运动”实验时,下列说法正确的是 (  )
A.安装有斜槽的木板时,一定要注意检查斜槽末端的切线是否水平、木板是否竖直
B.斜槽必须光滑
C.每次实验都要把小球从同一位置由静止释放
D.实验的目的是描出小球的运动轨迹,分析平抛运动水平和竖直分运动的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.向斜上方抛出一物体,在物体运动到最高点时,下列说法正确的是(  )
A.物体做匀速运动B.最高点速度为零
C.最高点物体受合力为零D.最高点速度不为零,方向水平

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法正确的是(  )
A.物体的内能是物体所有分子热运动的动能和分子间的势能之和
B.布朗运动就是液体分子或者气体分子的热运动
C.气体分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小
D.一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在竖直方向运动的电梯中,一个质量为m的物块置于倾角为30°的粗糙斜面上,物块始终位于斜面上某一位置.则下列判断中正确的是(  )
A.若电梯静止不动,物块所受的摩擦力一定是零
B.若电梯匀速向上运动,物块所受摩擦力方向有可能沿斜面向下
C.若电梯加速上升,物块所受弹力与摩擦力的合力一定大于mg
D.若电梯加速下降,物块所受摩擦力的方向一定沿斜面向下

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.(1)在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度.实验简要步骤如下:
A.让小球多次从同一位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;
B.安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线,检测斜槽末端水平的方法是将小球放在水平槽中若能静止则可认为水平.
C.测出曲线上某点的坐标x、y,用v0=$x\sqrt{\frac{g}{2h}}$算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值.
D.取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹.
上述实验步骤的合理顺序是BADC(只排列序号即可).
(2)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=$2\sqrt{gl}$(用l、g表示),其值是0.7m/s(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是0.875m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,质量为m的工件,架在两根互相平行、与水平地面成θ角、半径为r的长圆柱形导杆上,工件与导杆间的动摩擦因数为μ,两导杆各绕其轴线以角速度ω匀速转动,转动方向相反,若工件恰好沿导杆匀速下滑.工件的重心与两导杆等距且不发生横向移动,则(  )
A.工件在与导杆接触处受到的摩擦力方向沿导杆向上
B.每根杆对工件的摩擦力大小为μmgcosθ
C.工件受到的摩擦力的合力大小为mgsinθ
D.工件向下匀速运动的速度大小v=$\frac{ωrtanθ}{\sqrt{{μ}^{2}-ta{n}^{2}θ}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(m+M){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=$(m-\frac{M}{2})gd$,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;
(2)某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.6m/s2

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