分析 (1)開始時,彈簧被A物體壓縮,根據(jù)受力平衡求得壓縮量x1,B剛要離開地面時,彈簧被B拉伸,根據(jù)受力平衡求得伸長量x2,兩者之和即為A的位移.
(2)當(dāng)物體A剛開始做勻加速運動時,拉力F最小,設(shè)為F1.當(dāng)物體B剛要離開地面時,拉力F最大,設(shè)為F2.分別對A、B運用牛頓第二定律即可求解;
(3)由彈性勢能表達(dá):Ep=$\frac{1}{2}$kx2,求得.
(4)根據(jù)力做功表達(dá)式確定正負(fù),再有動能定理確定功的大。
解答 解:(1)t=0時,彈簧的壓縮量為x1,則:x1=$\frac{{m}_{A}g}{k}=\frac{16×10}{800}=0.2m$
t=0.2s時,物體B剛要離開地面,彈簧對B的拉力恰好等于B的重力,
設(shè)此時彈簧的伸長量為x2,則:x2=$\frac{{m}_{B}g}{k}=\frac{8×10}{800}=0.1m$
A物體上升的高度x=x1+x2=0.2+0.1=0.3m
(2)A向上勻加速運動過程,有:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
解得:a=15m/s2
t=0時,外力F最。篎min=mAa=16×15=240N
t=0.2s時,外力F最大,由牛頓第二定律得
對A:Fmax-mAg-kx2=mAa,
解得:Fmax=480N
(3)由彈性勢能表達(dá):Ep=$\frac{1}{2}$kx2,可知開始時:Ep1=$\frac{1}{2}×800×0.{2}^{2}=16J$,后來Ep2=$\frac{1}{2}×800×0.{1}^{2}=4J$,彈性勢能的變化量為:△Ep=Ep2-Ep1=4-16=-12J,負(fù)號表示減少,
(4)彈簧彈力做功等于彈性勢能變化量的負(fù)值,故由(3)中可知,彈簧彈力做功為12J,做正功.
答:(1)B剛要離開地面時,A物體上升的高度為0.3m.
(2)在此過程中所加外力F的最大值為480N,最小值為240N.
(3)在次過程中彈性勢能的變化量為12J.
(4)在此過程中彈簧對A做了正功,做了12J的功.
點評 本題關(guān)鍵明確物體做的是勻加速直線運動,同時要能根據(jù)平衡條件和胡克定律求解出物體的位移,最后要能根據(jù)功能關(guān)系列式求解,較難.
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:選擇題
A. | 物體先做加速運動,推力撤去時開始做減速運動 | |
B. | 物體在水平面上運動的最大位移是12m | |
C. | 物體在運動中的加速度先變小后不變 | |
D. | 物體運動的最大速度為8m/s |
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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:選擇題
A. | 波向左傳播 | B. | 波速100m/s | ||
C. | t1=0.02s時質(zhì)點P在最低點 | D. | 這段時間質(zhì)點P 運動位移為 1m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球表面的重力加速度為$\frac{g{G}_{1}}{{G}_{2}}$ | |
B. | 月球與地球的質(zhì)量之比為$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$ | |
C. | 月球衛(wèi)星與地球衛(wèi)星分別繞月球表面附近與地球表面附近運行的速度之比為$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$ | |
D. | “嫦娥三號”環(huán)繞月球表面附近做勻速圓周運動的周期為$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{g{G}_{2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動 | |
B. | 當(dāng)分子力表現(xiàn)為引力時,分子勢能隨分子間距離的增加而增加 | |
C. | 對于一定質(zhì)量的理想氣體,溫度升高時,壓強可能減小 | |
D. | 已知水的密度和水的摩爾質(zhì)量,則可以計算出阿伏加德羅常數(shù) | |
E. | 擴散現(xiàn)象說明分子之間存在空隙,同時分子在永不停息地做無規(guī)則運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 下落的時間越短 | B. | 下落的時間越長 | C. | 落地時速度越小 | D. | 落地時速度越大 |
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