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【題目】如圖所示,在傾角為θ的光滑斜劈P的斜面上有兩個用輕質彈簧相連的物塊AB,C為一垂直固定在斜面上的擋板。A、B質量均為m,斜面連同擋板的質量為M,彈簧的勁度系數為k,系統(tǒng)靜止于光滑水平面,F開始用一水平恒力F作用于P,(重力加速度為g)下列說法中正確的是(

A.F=0,擋板受到B物塊的壓力為

B.F較小時A相對于斜面靜止,F大于某一數值,A相對于斜面向上滑動

C.若要B離開擋板C,彈簧伸長量需達到

D.且保持兩物塊與斜劈共同運動,彈簧將保持原長

【答案】AD

【解析】

A、F=0時,對物體A、B整體受力分析,受重力、斜面的支持力N1和擋板的支持力N2,根據共點力平衡條件,沿平行斜面方向,有N2-2mgsinθ=0,故壓力為2mgsinθ,故A錯誤;
B、用水平力F作用于P時,A具有水平向左的加速度,設加速度大小為a,將加速度分解如圖


根據牛頓第二定律得
mgsinθ-kx=macosθ
當加速度a增大時,x減小,即彈簧的壓縮量減小,物體A相對斜面開始向上滑行。故只要有力作用在P上,A即向上滑動,故B錯誤;

C、物體B恰好離開擋板C的臨界情況是物體B對擋板無壓力,此時,整體向左加速運動,對物體B受力分析,受重力、支持力、彈簧的拉力,如圖

根據牛頓第二定律,有
mg-Ncosθ-kxsinθ=0
Nsinθ-kxcosθ=ma
解得:kx=mgsinθ-macosθC錯誤;
D、若F=M+2mgtanθ且保持兩物塊與斜劈共同運動,則根據牛頓第二定律,整體加速度為gtanθ;
對物體A受力分析,受重力,支持力和彈簧彈力,如圖

根據牛頓第二定律,有
mgsinθ-kx=macosθ
解得
kx=0
故彈簧處于原長,故D正確;

練習冊系列答案
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【題目】地球同步通信衛(wèi)星是相對于地面靜止的人造衛(wèi)星.它定點在赤道上空某一確定的高度,與地球自轉周期相同.它的軌道是正圓形,稱為靜止軌道”.在衛(wèi)星上的不同位置分別安置有小型燃氣發(fā)動機,可根據需要在某一時刻短時間點燃發(fā)動機向某個方向噴出氣體,以調整衛(wèi)星的姿態(tài)及軌道.發(fā)動機運行的時間相對于衛(wèi)星的周期來說是很小的,所以這種調整可看作是瞬間完成的.在一堂物理課上老師提出了一個問題:如何把一個原來位于東經90處靜止軌道上的地球同步通信衛(wèi)星轉移到90±ΔxΔx≤5)處,要求開動發(fā)動機的次數最少.某同學查閱相關資料后給出了一個方案,先讓衛(wèi)星進入橢圓形的漂移軌道,再讓其回到靜止軌道.圖是他給出的方案的示意圖,其中正圓形的實線表示靜止軌道,橢圓形的虛線為漂移軌道”.請回答:

(1)按他的方案,該衛(wèi)星將漂向東方還是西方?

(2)按他的方案,該衛(wèi)星完成這次轉移需要至少點燃發(fā)動機幾次?這幾次各是向哪個方向噴出氣體?各次點火的時機如何掌握?

(3)若已知地球質量為M=5.98×1024kg,衛(wèi)星總質量(包括內部的儀器設備及儲備的燃料)為m=200kg,萬有引力恒量為G = 6.67×10-11 m3 kg-1s-2,要求衛(wèi)星只在漂移軌道上轉一圈,且轉移量Δx恰好等于5.點燃發(fā)動機過程中消耗的燃料相比衛(wèi)星總質量很小,可以忽略.

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②衛(wèi)星從靜止軌道轉移到漂移軌道需要增加的機械能ΔE等于多少?

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【題目】小明同學在用單擺測當地的重力加速度g時,由于沒有游標卡尺,無法測量小球的直徑d,但是測出多組擺線長L和對應的周期T,并做出了T2L圖象,如圖所示,圖線的斜率為k,反向延長線與橫軸交點的橫坐標為-aa0.下列說法正確的是( 。

A.小球的直徑為a

B.實驗測得當地的重力加速度為

C.僅將單擺的擺角從改為,得到的圖線斜率不變

D.由于沒測小球的直徑,導致測得的重力加速度偏小

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【題目】如圖,上端開口的豎直汽缸由大、小兩個同軸圓筒組成,兩圓筒高均為L.兩圓筒中各有一個厚度不計的活塞,小活塞的橫截面積為S、質量為m,大活塞的橫截面積為2S、質量為2m。兩活塞用長為L的剛性桿連接,兩活塞間充有氧氣,大活塞下方充有氮氣。小活塞的導熱性能良好,汽缸及大活塞絕熱。開始時,氮氣和外界環(huán)境的溫度均為T0,大活塞處于大圓筒的中間位置,且剛性桿上恰無彈力。重力加速度用g表示,外界的大氣壓強恒為,氧氣和氮氣均可看做理想氣體,則

1)開始時氮氣的壓強是多少?

2)若通過電阻絲緩慢加熱氮氣,當大活塞上升時,氮氣的溫度是多少?

3)當氮氣的溫度上升到3T0時,壓強多大?

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B.A球拿走后,小塔仍能保持直立平衡

C.8層的三個網球與A球間的彈力大小各為mg/3

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