分析 (1)先根據(jù)平衡條件求出施加拉力F前彈簧的壓縮量,
(2)因?yàn)樵谇?.2 s時(shí)間內(nèi),F(xiàn)為變力,0.2s以后,F(xiàn)為恒力,所以在0.2s時(shí),A、B分離,B對(duì)A的作用力為0,對(duì)物體B運(yùn)用牛頓第二定律列式得出F與加速度的關(guān)系式,當(dāng)A、B開始運(yùn)動(dòng)時(shí)拉力最小,當(dāng)A、B分離時(shí)拉力最大,根據(jù)牛頓第二定律即可求解;
解答 解:(1)施加拉力F前彈簧的形變量為${x}_{0}^{\;}$
$({m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;})gsinθ=k{x}_{0}^{\;}$
代入數(shù)據(jù)解得:${x}_{0}^{\;}=0.15m$
(2)由題意可知在0.2s末時(shí)刻B對(duì)A的作用力為零,則:
${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
對(duì)B由牛頓第二定律得:
$k({x}_{0}^{\;}-{x}_{1}^{\;})-{m}_{B}^{\;}gsin30°={m}_{B}^{\;}a$
聯(lián)立以上幾式得:$a=5m/{s}_{\;}^{2}$
以AB整體為研究對(duì)象,由牛頓第二定律得:
$F+kx-({m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;})gsin30°=({m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;})a$
即$F=({m}_{A}^{\;}+{m}_{B}^{\;})(a+gsin30°)-kx$
當(dāng)$x={x}_{0}^{\;}=0.15m$時(shí),${F}_{min}^{\;}=60N$
當(dāng)$x={x}_{0}^{\;}-{x}_{1}^{\;}=0.05m$時(shí),${F}_{max}^{\;}=100N$
答:(1)施加拉力F前彈簧的形變量為0.15m
(2)F的最大值100N和最小值60N
點(diǎn)評(píng) 從受力角度看,兩物體分離的條件是兩物體間的正壓力為0.從運(yùn)動(dòng)學(xué)角度看,一起運(yùn)動(dòng)的兩物體恰好分離時(shí),兩物體在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球的機(jī)械能守恒 | |
B. | 彈性繩的彈性勢(shì)能將一直增大 | |
C. | 小球到達(dá)底端時(shí),彈性繩的彈性勢(shì)能為mgL(cotα-1) | |
D. | 小球和彈性繩組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a是地球平均密度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑 | |
B. | a是地球平均密度,b是實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星周期,c是地球半徑 | |
C. | a是地球表面重力加速度,b是實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星周期,c是地球豐徑 | |
D. | a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)電梯勻速下降是N<mg,處于超重狀態(tài) | |
B. | 當(dāng)電梯向下減速是N>mg,處于失重狀態(tài) | |
C. | 當(dāng)電梯向下加速是N>mg,處于超重狀態(tài) | |
D. | 當(dāng)電梯向上減速是N<mg,處于失重狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | e=NBSωsin(ωt),電流方向?yàn)閍bcda | B. | e=NBSωcos(ωt),電流方向?yàn)閍bcda | ||
C. | e=NBSωsin(ωt),電流方向?yàn)閍dcba | D. | e=NBSωcos(ωt),電流方向?yàn)閍dcba |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | T=mAg | B. | T=(mB-mA)g | ||
C. | T=$\frac{{m}_{B}({m}_{B}-{m}_{A})g}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ | D. | T=$\frac{2{m}_{A}{m}_{B}g}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 輪胎受到的重力做了正功 | B. | 輪胎受到的拉力不做功 | ||
C. | 輪胎受到地面的支持力做了正功 | D. | 輪胎受到地面的摩擦力做了負(fù)功 |
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