A. | 弹簧的伸长量为d | B. | 弹簧的伸长量为$\frac{{m}_{1}gsinθ}{k}$ | ||
C. | 物体B的加速度为$\frac{{v}^{2}}{2d}$ | D. | 物体B的加速度为$\frac{F-kd}{{m}_{2}}$ |
分析 当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,根据胡克定律求解出弹簧的伸长量;根据牛顿第二定律求出物块A的加速度大小;
解答 解:A、AB静止时,弹簧的压缩量$△{x}_{1}=\frac{{m}_{2}gsinθ}{k}$,当物体A刚要脱离挡板是,此时弹簧的伸长量为$△{x}_{2}=\frac{{m}_{1}gsinθ}{k}$,故物体B运动的距离为$d={x}_{1}+{x}_{2}=\frac{({m}_{1}+{m}_{2})gsinθ}{k}$,故A正确,B错误
C、在恒力作用下,B做变加速运动,无法利用速度位移公式求得加速度,故C错误
D、当B刚离开C时,对A,根据牛顿第二定律得:F-m1gsinθ-kx2=m1a1,又开始时,A平衡,则有:m1gsinθ=kx1,而d=x1+x2,解得:物块A加速度为a1=$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$,故D正确;
故选:AD
点评 含有弹簧的问题,往往要研究弹簧的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是常用思路.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A与B之间没有静摩擦力 | |
B. | A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上 | |
C. | A与B之间的动摩擦因数μ=tanθ | |
D. | A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
U(V) | 2.89 | 2.32 | 2.04 | 1.70 | 1.43 | 1.11 |
I(A) | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “一节课45分钟”,指的是时刻 | |
B. | 在直线运动中,物体位移的大小总是等于路程 | |
C. | 速度很大的物体加速度可能为零 | |
D. | “地球围绕太阳转”,是以地球为参照系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 经过时间2t,物体动量变为2P | B. | 经过位移2L,物体动量变为2P | ||
C. | 经过时间2t,物体动能变为4Ek | D. | 经过位移2L,物体动能变为4Ek |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球质量为$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | B. | 月球表面重力加速度为$\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 月球密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 月球第一宇宙速度为$\frac{4πR}{T}$ |
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