分析 ①若要使B處壓力傳感器示數(shù)為零,必須滿足M大于m的條件;
②根據(jù)胡克定律,不論M質(zhì)量如何,要使壓力傳感器為零,從而得出下落的高度大小如何;
③選取A、C及彈簧為系統(tǒng),根據(jù)機(jī)械能守恒定律,列式,即可求得結(jié)果;
④根據(jù)③問(wèn)的表達(dá)式,結(jié)合圖象的含義,即可求解.
解答 解:①根據(jù)題意,確保壓力傳感器的示數(shù)為零,因此彈簧要從壓縮狀態(tài)到伸長(zhǎng)狀態(tài),那么C的質(zhì)M要大于A的質(zhì)量m;
②要?jiǎng)傖尫臗時(shí),彈簧處于壓縮狀態(tài),若使壓力傳感器為零,則彈簧的拉力為:F=mg,
因此彈簧的形變量為:△x=△x1+△x2=$\frac{mg}{k}+\frac{mg}{k}$=$\frac{2mg}{k}$;
不論C的質(zhì)量如何,要使壓力傳感器示數(shù)為零,則A物體上升了$\frac{2mg}{k}$,
則C下落的高度為$\frac{2mg}{k}$,即C下落的高度總相同;
③選取A、C及彈簧為系統(tǒng),根據(jù)機(jī)械能守恒定律,則有:(M-m)g×$\frac{2mg}{k}$=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$;
整理可知:v2=-$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}}{k}\frac{1}{M+m}$$+\frac{4m{g}^{2}}{k}$;
為得到線性關(guān)系圖線,因此應(yīng)作出v2-$\frac{1}{M+m}$的圖象;
④由上表達(dá)式可知,$\frac{4m{g}^{2}}{k}$=b;
解得:k=$\frac{4m{g}^{2}}$;
故答案為:①大于; ②相同;③v2-$\frac{1}{M+m}$; ④$\frac{4m{g}^{2}}$.
點(diǎn)評(píng) 考查胡克定律與機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用,理解彈簧有壓縮與伸長(zhǎng)的狀態(tài),掌握依據(jù)圖象要求,對(duì)表達(dá)式的變形的技巧.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 流過(guò)每個(gè)燈泡的電流之比I1:I2:I3=1:1:1 | |
B. | 流過(guò)每個(gè)燈泡的電流之比I1:I2:I3=1:1:2 | |
C. | 每個(gè)燈泡的電壓之比U1:U2:U3=4:2:1 | |
D. | 每個(gè)燈泡的電阻之比R1:R2:R3=4:4:1 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 燈管點(diǎn)燃發(fā)光后,啟動(dòng)器中兩觸片是分離的 | |
B. | 鎮(zhèn)流器起整流作用 | |
C. | 燈管點(diǎn)燃發(fā)光后,鎮(zhèn)流器起降壓限流作用 | |
D. | 鎮(zhèn)流器給日光燈開(kāi)始點(diǎn)燃時(shí)提供瞬時(shí)高壓 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 小環(huán)的質(zhì)量是lkg | |
B. | 細(xì)桿與地面間的傾角是30° | |
C. | 前3s內(nèi)拉力F的最大功率是2.5W | |
D. | 前3s內(nèi)小環(huán)機(jī)械能的增加量是5.75J |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 輕桿對(duì)A球做負(fù)功,輕桿對(duì)B球做正功 | |
B. | 輕桿對(duì)A球做正功,輕桿對(duì)B球做負(fù)功 | |
C. | A球、B球各自機(jī)械能守恒 | |
D. | A球、B球構(gòu)成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 螺線管中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為1.2V | |
B. | 閉合S,電路中的電流穩(wěn)定后電容器上極板帶正電 | |
C. | 電路中的電流穩(wěn)定后,電阻R1的電流為0.12A | |
D. | S斷開(kāi)后,流經(jīng)R2的電量為1.8×10-5C |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | OB繩上的拉力先增大后減小 | B. | OB繩上的拉力先減小后增大 | ||
C. | OA繩上的拉力先減小后增大 | D. | OA繩上的拉力逐漸減小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 力F的大小為mBg | B. | 地面對(duì)C的支持力等于(M+mA+mB)g | ||
C. | 地面對(duì)C的摩擦力大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mBg | D. | mA=mB |
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