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如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另...

如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则

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A.t2时刻,弹簧形变量为0

B.t1时刻,弹簧形变量为(mgsinθ+ma)/k

C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大

D.从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少

 

BD 【解析】 试题分析:由图中t1时刻A、B的图线相切,之后A物体的加速度减小,而B物体的加速度不变,说明此时刻A、B分离,A、B间的弹力为零,此时对A物体列牛顿第二定律方程:,解得,B选项正确;当A物体在t2时刻对应A图线的最高点,既A物体的加速度瞬时为零,由平衡,解得,所以t2时刻,弹簧形变量不为0,A选项错误;0- t1时间内弹簧发生形变,对AB整体列牛顿第二定律方程:,知x减小,F增大,t1时刻A、B分离,t1-t2时间内对B物体列牛顿第二定律方程:,F不变,故C选项错误;从开始到t1时刻,对AB整体列牛顿第二定律方程:看分析出外力F随x均匀减小而增大,但弹力由于要在初态时平衡两个物体重力的分力,既t=0时,AB整体平衡弹力大小为,对AB整体列牛顿第二定律方程可变为,既恒量,所以从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少,D选项正确。 考点:牛顿第二定律 整体法和隔离法
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考点分析:
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类比是一种常用的研究方法。对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图象求位移的方法。请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是

A.a-t(加速度-时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量

B.由F-v(力-速度)图线和横轴围成的面积可以求出对应速度变化过程中力做功的功率

C.由F-x(力-位移)图线和横轴围成的面积可以求出对应位移内力所做的功

D.由ω-r(角速度-半径)图线和横轴围成的面积可以求出对应半径变化范围内做圆周运动物体的线速度

 

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如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有

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A.小球的机械能减少了mg(H+h)

B.小球克服阻力做的功为mgh

C.小球所受阻力的冲量大于m满分5 manfen5.com

D.小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

 

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如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接。A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态。若突然撤去力F,则下列说法中正确的是  

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A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

 

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如图所示,水平面上紧靠放置着等厚的长木板B、C(未粘连),它们的质量均为M=2kg。在B木板的左端放置着质量为m=1kg的木块A(可视为质点)。A与B、C间的动摩擦因数均为μ1=0.4,B、C与水平面间的动摩擦因数均为μ2=0.1,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。开始整个系统处于静止,现对A施加水平向右的恒定拉力F=6N,测得A在B、C上各滑行了1s后,从C的右端离开木板。求:⑴木板B、C的长度lB、lC ;⑵若在木块A滑上C板的瞬间撤去拉力F,木块A从开始运动到再次静止经历的总时间t(此问答案保留3位有效数字)。

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如图所示一辆箱式货车的后视图。该箱式货车在水平路面上做弯道训练。圆弧形弯道的半径为R=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点O处装有拉力传感器。车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为F0=4N。取g=10m/s2。⑴该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度vm是多大?⑵该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为F=5N,此时细线与竖直方向的夹角θ是多大?此时货车的速度v是多大?

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