分析 (1)根據(jù)瞬時(shí)加速度的大小,對(duì)整體分析,求出撤去B的瞬間彈簧的彈力,根據(jù)牛頓第二定律求出A、B間彈力為零時(shí),彈簧的彈力,結(jié)合彈簧形變量的變化量,根據(jù)位移時(shí)間公式求出運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.
(2)對(duì)整體分析,根據(jù)牛頓第二定律求出這段時(shí)間起始和終了時(shí)刻手對(duì)木板的作用力.
(3)根據(jù)彈性勢(shì)能的變化量求出彈簧彈力做功的大小,對(duì)A運(yùn)用動(dòng)能定理,求出木板B對(duì)它的支持力做功的大小.
解答 解:(1)撤去B的瞬間,A的加速度為g,對(duì)整體分析,有:
F彈+3mgsn37°=3ma,
解得:F彈=1.2mg.
當(dāng)A、B的彈力為零時(shí),勻加速運(yùn)動(dòng)結(jié)束,
當(dāng)A、B彈力為零時(shí),有:${mgsin37°-F}_{彈}′=m•\frac{g}{5}$,
彈簧的彈力為:F彈′=0.4mg,
可知彈簧形變量的變化量為:$△x=\frac{{F}_{彈}}{k}+\frac{{F}_{彈}′}{k}=\frac{1.6mg}{k}$,
根據(jù)$△x=\frac{1}{2}•\frac{g}{5}{t}^{2}$
得:t=$\sqrt{\frac{16m}{k}}$.
(2)初始時(shí)刻,對(duì)整體分析,有:F彈+3mgsin37°-F1=3ma,a=$\frac{g}{5}$,
解得:F1=2.4mg.
終了時(shí)刻,對(duì)整體分析,有:3mgsin37°-F彈′-F2=3ma,
解得:F2=0.8mg.
(3)B的末速度為:v=at=$\frac{4g}{5}\sqrt{\frac{m}{k}}$,
對(duì)B運(yùn)用動(dòng)能定理得:mg△xsin37°+WN+W彈=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
彈簧彈力做功等于彈性勢(shì)能的變化量為:
${W}_{彈}=\frac{1}{2}k{{x}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}k{{x}_{2}}^{2}$=$\frac{1}{2}k(\frac{1.2mg}{k})^{2}-\frac{1}{2}k(\frac{0.4mg}{k})^{2}$=$\frac{0.64{m}^{2}{g}^{2}}{k}$,
則有:WN=$\frac{-1.28{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.
答:(1)砝碼A做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為$\sqrt{\frac{16m}{k}}$.
(2)這段時(shí)間的起始和終了時(shí)刻手對(duì)木板的作用力分別為2.4mg、0.8mg.
(3)木板B對(duì)它的支持力做功為$\frac{-1.28{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵抓住臨界狀態(tài),結(jié)合牛頓第二定律、胡克定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式綜合求解,知道木板對(duì)A的作用力是變力,求解變力做功情況,只能通過(guò)動(dòng)能定理.
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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:多選題
A. | 0~1s內(nèi)的加速度方向與2~4s內(nèi)的加速度方向相反 | |
B. | 0~1s內(nèi)的位移大小是3 m | |
C. | 0~1s內(nèi)的加速度大于2~4s內(nèi)的加速度 | |
D. | 0~1s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)方向與2~4s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)方向相反 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 只有靜止的物體才受到重力的作用 | |
B. | 物體本身就有重力,所以重力沒(méi)有施力物體 | |
C. | 重力是由于地球?qū)ξ矬w的引力而產(chǎn)生的 | |
D. | 物體靜止時(shí)受到的重力最大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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