A. | 第一次釋放A、B后,A上升至彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí)的速度v1=$\sqrt{2gH}$ | |
B. | 第一次釋放A、B后,B剛要離地時(shí)A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | |
C. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開(kāi)地面過(guò)程中A物塊機(jī)械能守恒 | |
D. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開(kāi)地面過(guò)程中A物塊先處超重后處失重狀態(tài) |
分析 第一次釋放A、B后,A、B自由落體運(yùn)動(dòng),B著地后,A和彈簧相互作用至A上升到彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程中,彈簧對(duì)A做的總功為零.對(duì)A從開(kāi)始下落至彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程,對(duì)A運(yùn)用動(dòng)能定理即可求速度v1;設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,第一次釋放AB前,彈簧向上產(chǎn)生的彈力與A的重力平衡,求出彈簧壓縮量,第一次釋放AB后,B剛要離地時(shí)彈簧產(chǎn)生向上的彈力與B的重力平衡,求出伸長(zhǎng)量,第一次釋放AB后,在B剛要離地時(shí)彈簧產(chǎn)生向上的彈力與B的重力平衡,求出伸長(zhǎng)量,對(duì)A、B和彈簧組成的系統(tǒng)由機(jī)械能守恒即可求速度v2.
對(duì)照機(jī)械能守恒的條件分析第二次釋放A、B后A物塊機(jī)械能是否守恒.根據(jù)加速度方向分析A的狀態(tài).
解答 解:A、第一次釋放A、B后,A、B自由落體運(yùn)動(dòng),B著地后,A和彈簧相互作用至A上升到彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程中,彈簧對(duì)A做的總功為零.
對(duì)A從開(kāi)始下落至彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程,對(duì)A,由動(dòng)能定理有
mgH=$\frac{1}{2}$mv12 ①
解得 v1=$\sqrt{2gH}$,故A正確.
B、設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,第二次釋放AB前,彈簧向上產(chǎn)生的彈力與A的重力平衡.
設(shè)彈簧的形變量(壓縮)為△x1,有△x1=$\frac{mg}{k}$ ②
第二次釋放A、B后,B剛要離地時(shí)彈簧產(chǎn)生向上的彈力與B的重力平衡
設(shè)彈簧的形變量(伸長(zhǎng))為△x2,有△x2=$\frac{mg}{k}$ ③
第一次釋放AB后,在B剛要離地時(shí)彈簧產(chǎn)生向上的彈力與B的重力平衡
設(shè)彈簧的形變量(伸長(zhǎng))為△x3,有△x3=$\frac{mg}{k}$ ④
由②③④得△x1=△x2=△x3 ⑤
即這三個(gè)狀態(tài),彈簧的彈性勢(shì)能都為Ep
在第二次釋放AB后至B著地前過(guò)程,對(duì)A、B和彈簧組成的系統(tǒng)由機(jī)械能守恒有
2mgh=$\frac{1}{2}$×2mv2 ⑥
從B著地后到B剛要離地的過(guò)程,對(duì)A和彈簧組成的系統(tǒng),由機(jī)械能守恒有
$\frac{1}{2}$mv2+Ep=mg(△x1+△x2)+EP ⑦
第一次釋放后,對(duì)A和彈簧系統(tǒng),從A上升至彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)到B剛要離地過(guò)程,由機(jī)械能守恒有
$\frac{1}{2}$mv12=mg△x3+EP+$\frac{1}{2}$mv22 ⑧
由①⑥⑦⑧得 v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$.故B正確.
C、第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開(kāi)地面過(guò)程中,彈簧的彈力對(duì)A物塊做功,則A的機(jī)械能不守恒.故C錯(cuò)誤.
D、第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開(kāi)地面過(guò)程中,A先向下減速后向上加速,再減速,則A物塊先處超重后處失重狀態(tài).故D正確.
故選:ABD
點(diǎn)評(píng) 本題的關(guān)鍵能正確分析物體的運(yùn)動(dòng)情況,選擇正確的過(guò)程及研究對(duì)象,判斷能量是如何轉(zhuǎn)化的,運(yùn)用動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律和牛頓第二定律分析.
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A. | 小球的質(zhì)量可以求出 | B. | 小球拋出時(shí)的速度可以求出 | ||
C. | 小球在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間可以求出 | D. | 小球落地時(shí)的速度大小無(wú)法求出 |
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