分析 (1)在釋放環(huán)A之前,以B與C組成的系統(tǒng)為研究對象,根據(jù)共點力的平衡即可求出物塊C受到的支持力,有牛頓第二定律求出C對水平地面的壓力;
(2)當(dāng)物塊C對水平地面的壓力恰好為零時,求出彈簧的拉力,分析彈簧的彈性勢能的變化,結(jié)合機械能守恒求出B的速度;根據(jù)矢量的分解求出A的速度;物塊B的速度恰好是運動過程中的最大速度說明B受到的合外力恰好為0,由此求出繩子的拉力;有牛頓第二定律求出A的加速度.
解答 解:(1)以B與C組成的系統(tǒng)為研究對象,根據(jù)共點力的平衡可知在豎直方向上:
F=mg+mg=2mg
根據(jù)牛頓第三定律可知,物塊C對水平地面的壓力也是2mg;
(2)開始時B處于平衡狀態(tài),所以彈簧對B的彈力的方向向上,大。篎1=mg
當(dāng)物塊C對水平地面的壓力恰好為零時,C受到重力和彈簧的拉力,合力為0,則二者大小相等,方向相反,所以彈簧的拉力:F2=mg,
由于彈簧后來的拉力與開始時的彈力大小相等,所以彈簧的形變量大小相等,所以開始時彈簧的彈性勢能與B的速度最大時彈簧的彈性勢能是相等的.
由幾何關(guān)系可知,A向下的過程中B升高的距離:$△x=\sqrt{ibexayh^{2}+dxajm4m^{2}}-d=(\sqrt{2}-1)d$
B的速度最大時,設(shè)A的速度為v1,B的速度為v2,則B的速度大小等于A的速度沿繩子方向的分速度,如圖:
由幾何關(guān)系可知,繩子與豎直方向之間的夾角為45°,所以:v2=v1sin45°
該過程中的機械能守恒,則:$Mgd-mg△x=\frac{1}{2}M{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
聯(lián)立得:v1=$2\sqrt{\frac{(M+m-\sqrt{2}m)gd}{2M+m}}$
以B為研究對象,則:T=mg+F2=2mg
以C為研究對象如圖,則:
Tcos45°-Mg=Ma
所以:a=$\frac{\sqrt{2}mg-Mg}{M}$
答:(1)在釋放環(huán)A之前,物塊C對水平地面的壓力是2mg;
(2)當(dāng)環(huán)A下滑高度為d時,此時環(huán)A的速度是$2\sqrt{\frac{(M+m-\sqrt{2}m)gd}{2M+m}}$;加速度是$\frac{\sqrt{2}mg-Mg}{M}$.
點評 該題綜合考查機械能守恒定律等的應(yīng)用,用到的知識點比較多,在解答的過程中要注意B的速度最大時,彈簧的彈力與開始時彈簧的彈力是相等的,所以彈簧的彈性勢能是相等的,在計算的過程中不需要考慮.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它可能會經(jīng)過九江一中的正上空 | |
B. | 它的線速度大于地球第一宇宙速度 | |
C. | 它的角速度大于月球繞地球運動的角速度 | |
D. | 它距離地球太遠,故不受地球引力作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 大黑洞質(zhì)量可表達為$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
B. | 若黑洞間引力不斷增強,則小黑洞的周期將大于T | |
C. | 若黑洞間引力不斷增強,則小黑洞的向心加速度將變小 | |
D. | 大黑洞質(zhì)量為太陽質(zhì)量的$\frac{{r}^{3}}{{r}_{0}^{3}{T}^{2}}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從光譜上看,氫原子輻射光波的頻率只有若干分立的值 | |
B. | 稀薄氫氣通電時能發(fā)出連續(xù)譜 | |
C. | 氫原子從低能級問高能級躍遷時產(chǎn)生原子光譜 | |
D. | 氫原子從高能級向低能級躍遷時產(chǎn)生原子光譜 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v1=v2=v3 | B. | v1=v3<v2 | C. | v1=v2>v3 | D. | v1<v3<v2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球的向心力變?yōu)榭s小前的一半 | |
B. | 地球的向心力變?yōu)榭s小前的$\frac{1}{16}$ | |
C. | 地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期變?yōu)榭s小前的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期不變 |
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