分析 (1)对A分析,根据胡克定律和共点力平衡求出a弹簧的伸长的长度△x2.
(2)对BC整体研究,当地面压力为零时,结合BC整体的合力求出加速度,根据简谐运动的对称性,根据牛顿第二定律和胡克定律求出a弹簧开始锁定时的压缩量△x1.
(3)解除aB连接后,当B弹簧恢复原长时,C的速度最大为v3,此时B的速度为v2,因为不考虑重力的影响,BC组成的系统动量守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒定律求出球C的最大速度的大小.
(4)结合动量守恒定律,求出C自b解锁瞬间至恢复原长时上升的高度.
解答 解:(1)BC到达最高点时,弹簧伸长△x2,有
m1g=k△x2,求得$△{x}_{2}=\frac{{m}_{1}g}{k}$.
(2)对BC,设此时的加速度为a,有(m1+m2+m3)g=(m2+m3)a,
设在解除a锁定时弹簧的压缩量为△x1,根据BC解除锁定后运动的对称性,有
k△x1-(m2+m3)g=(m2+m3)a
求得$△{x}_{1}=\frac{2({m}_{2}+{m}_{3})g+{m}_{1}g}{k}$.
(3)解除aB连接后,当B弹簧恢复原长时,C的速度最大为v3,此时B的速度为v2,因为不考虑重力的影响,BC组成的系统动量守恒,规定C的速度方向为正方向,有m3v3-m2v2=0
此过程中BC和弹簧组成的系统机械能守恒,
有$\frac{1}{2}{m}_{3}{{v}_{3}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}=\frac{1}{2}k({L}_{0}-L)^{2}$,
求得${v}_{3}=\sqrt{\frac{{m}_{2}k}{({m}_{2}{m}_{3}+{{m}_{3}}^{2})}}({L}_{0}-L)$.
(4)设从解除a与B的连接到C的速度达到最大所用的时间为△t,此过程中B和C移动的距离分别是h2,h3.有m3v3△t-m2v2△t=0,
即:m2h2-m3h3=0,
且:h2+h3=(L0-L),
求得:${h}_{3}=\frac{{m}_{2}}{{m}_{2}+{m}_{3}}({L}_{0}-L)$.
答:(1)a弹簧的伸长的长度为$\frac{{m}_{1}g}{k}$;
(2)a弹簧开始锁定时的压缩量为$\frac{2({m}_{2}+{m}_{3})g+{m}_{1}g}{k}$.
(3)球C的最大速度的大小为$\sqrt{\frac{{m}_{2}k}{({m}_{2}{m}_{3}+{{m}_{3}}^{2})}}({L}_{0}-L)$;
(4)C自b解锁瞬间至恢复原长时上升的高度为$\frac{{m}_{2}}{{m}_{2}+{m}_{3}}({L}_{0}-L)$.
点评 本题考查了牛顿第二定律、共点力平衡、动量守恒定律、机械能守恒定律、胡克定律的综合运用,综合性较强,对学生的能力要求较高.知道BC整体做简谐运动的对称性.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过圆环的磁通量逐渐增加,圆环中有感应电流 | |
B. | 穿过圆环的磁通量逐渐增加,圆环中无感应电流 | |
C. | 穿过圆环的磁通量保持恒定,圆环中有感应电流 | |
D. | 穿过圆环的磁通量始终为零,圆环中无感应电流 |
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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. | 导体棒刚进入磁场时,电阻R两端的电压为BLv0 | |
B. | 导体棒刚进入磁场时,电阻R上电流方向为从P流向M | |
C. | 导体棒通过磁场区域过程中电阻R上产生的热量Q=$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
D. | 导体棒通过磁场区域的时间t=$\frac{{v}_{0}}{g}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}h}{2mgR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | EA<EB | B. | EA=EB | C. | φA>φB | D. | φA<φB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从AB面射入到BC面射出,红光用的时间最短 | |
B. | 若∠MNB逐渐变小,红光最先从AC面透出 | |
C. | 分别用彩色光带左、右边缘的色光做双缝干涉实验,在相同条件下,用左边色光做实验得到的干涉条纹的间距更大些 | |
D. | 棱镜对彩色光带右边缘的色光的折射率更大一些 | |
E. | 屏PQ上的光带最右边的是红色 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的沿x轴正方向传播 | |
B. | 这列波的传播速度是20m/s | |
C. | 在0.3s时间内,质点P向右移动了3 m | |
D. | t=0.1s时,质点P的加速度大于质点Q的加速度 | |
E. | t=0.25s时,x=3.5m处的质点Q到达波峰位置 |
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