分析 (1)先根據(jù)平衡條件求出施加拉力F前彈簧的壓縮量,
(2)因為在前0.2 s時間內(nèi),F(xiàn)為變力,0.2s以后,F(xiàn)為恒力,所以在0.2s時,A、B分離,B對A的作用力為0,對物體B運用牛頓第二定律列式得出F與加速度的關(guān)系式,當(dāng)A、B開始運動時拉力最小,當(dāng)A、B分離時拉力最大,根據(jù)牛頓第二定律即可求解;
解答 解:(1)施加拉力F前彈簧的形變量為x0
(mA+mB)gsinθ=kx0
代入數(shù)據(jù)解得:x0=0.15m
(2)由題意可知在0.2s末時刻B對A的作用力為零,則:
x1=12at2
對B由牛頓第二定律得:
k(x0−x1)−mBgsin30°=mBa
聯(lián)立以上幾式得:a=5m/s2
以AB整體為研究對象,由牛頓第二定律得:
F+kx−(mA+mB)gsin30°=(mA+mB)a
即F=(mA+mB)(a+gsin30°)−kx
當(dāng)x=x0=0.15m時,Fmin=60N
當(dāng)x=x0−x1=0.05m時,Fmax=100N
答:(1)施加拉力F前彈簧的形變量為0.15m
(2)F的最大值100N和最小值60N
點評 從受力角度看,兩物體分離的條件是兩物體間的正壓力為0.從運動學(xué)角度看,一起運動的兩物體恰好分離時,兩物體在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
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:選擇題
A. | 小球的機械能守恒 | |
B. | 彈性繩的彈性勢能將一直增大 | |
C. | 小球到達底端時,彈性繩的彈性勢能為mgL(cotα-1) | |
D. | 小球和彈性繩組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a是地球平均密度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑 | |
B. | a是地球平均密度,b是實驗衛(wèi)星周期,c是地球半徑 | |
C. | a是地球表面重力加速度,b是實驗衛(wèi)星周期,c是地球豐徑 | |
D. | a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是實驗衛(wèi)星的加速度 |
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A. | 當(dāng)電梯勻速下降是N<mg,處于超重狀態(tài) | |
B. | 當(dāng)電梯向下減速是N>mg,處于失重狀態(tài) | |
C. | 當(dāng)電梯向下加速是N>mg,處于超重狀態(tài) | |
D. | 當(dāng)電梯向上減速是N<mg,處于失重狀態(tài) |
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A. | e=NBSωsin(ωt),電流方向為abcda | B. | e=NBSωcos(ωt),電流方向為abcda | ||
C. | e=NBSωsin(ωt),電流方向為adcba | D. | e=NBSωcos(ωt),電流方向為adcba |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | T=mAg | B. | T=(mB-mA)g | ||
C. | T=mB(mB−mA)gmA+mB | D. | T=2mAmBgmA+mB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 輪胎受到的重力做了正功 | B. | 輪胎受到的拉力不做功 | ||
C. | 輪胎受到地面的支持力做了正功 | D. | 輪胎受到地面的摩擦力做了負(fù)功 |
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