分析 物塊B剛要離開C時彈簧的拉力等于B的重力沿斜面向下的分力.從而求得物塊A受到的合外力.
要求從開始到此時物塊A的位移d,需要知道彈簧的形變情況,先根據(jù)平衡條件和胡克定律求出開始時彈簧的壓縮量,再求出物塊B剛要離開C時彈簧的伸長量,由幾何關(guān)系即可求得d.
解答 解:當(dāng)物塊B剛要離開C時,固定擋板對B的支持力為0,以B為研究對象,由平衡條件有:F彈-mBgsinθ=0,
故此時彈簧彈力大小為 F彈=mBgsinθ.
A的受力情況如圖,則A所受的合外力 F合=F-F彈-mAgsinθ=F-(mA+mB)gsinθ
在恒力F沿斜面方向拉物塊A之前,彈簧的彈力大小為mAgsinθ,
故此時彈簧的壓縮量為 x1=$\frac{{m}_{A}gsinθ}{k}$
B剛要離開C時,彈簧伸長量 x2=$\frac{{m}_{B}gsinθ}{k}$,
所以A的位移 d=x1+x2=$\frac{({m}_{A}+{m}_{B})gsinθ}{k}$.
答:物塊B剛要離開C時物塊A受到的合外力為F-(mA+mB)gsinθ,從開始到此時物塊A的位移d是$\frac{({m}_{A}+{m}_{B})gsinθ}{k}$.
點(diǎn)評 對于含有彈簧的平衡問題,一定明確彈簧的狀態(tài),知道彈簧的形變量應(yīng)等于開始時彈簧的壓縮量和最終彈簧的伸長量之和.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從t=0時刻起,在一個周期的時間內(nèi),a、b、c、d四個質(zhì)點(diǎn)沿x軸通過的路程均為一個波長 | |
B. | 該簡諧波的周期為0.2s,波速為1m/s | |
C. | d點(diǎn)的起振方向向下 | |
D. | 在t=0.45s時刻此波傳播到d點(diǎn) | |
E. | 在t=0時刻到t=1s時刻的時間內(nèi)d點(diǎn)通過的路程為30cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊可能受兩個力作用 | |
B. | 物塊受到的支持力一定大于重力 | |
C. | 當(dāng)角速度從ω0增大時,物塊受到的支持力可能減小 | |
D. | 當(dāng)角速度從ω0增大時,物塊受到的摩擦力可能一直增大 |
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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:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 蹦床的彈性勢能轉(zhuǎn)化為運(yùn)動員的動能 | |
B. | 蹦床的彈性勢能轉(zhuǎn)化為運(yùn)動員的重力勢能 | |
C. | 運(yùn)動員的動能不斷增大 | |
D. | 運(yùn)動員的動能先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這些電子通過兩板之間后,側(cè)向位移(沿垂直于兩板方向上的位移)的最大值為symax=$\frac4yrsevb{2}$=$\frac{{t}_{0}}{2}$$\sqrt{\frac{6e{U}_{0}}{m}}$ | |
B. | 這些電子通過兩板之間后,側(cè)向位移(沿垂直于兩板方向上的位移)最小值是symin=$\frac9yovri1{4}$=$\frac{{t}_{0}}{4}$$\sqrt{\frac{6e{U}_{0}}{m}}$ | |
C. | 側(cè)向位移分別為最大值和最小值的情況下,電子在剛穿出兩板之間時的動能之比為:8:3 | |
D. | 側(cè)向位移分別為最大值和最小值的情況下,電子在剛穿出兩板之間時的動能之比為:16:13 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球從B點(diǎn)離開后上升的最大高度為H+$\frac{qER}{mg}$ | |
B. | 小球從B點(diǎn)離開后上升的最大高度H-$\frac{qER}{mg}$ | |
C. | 小球到達(dá)C點(diǎn)前瞬間對軌道的壓力大小為2qE+mg($\frac{2H}{R}$+3) | |
D. | 小球到達(dá)C點(diǎn)前瞬間對軌道的壓力大小為3qE+mg($\frac{2H}{R}$+3) |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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