15.如圖所示,A、B兩小球由繞過輕質(zhì)定滑輪的細(xì)線相連,A放在固定的光滑斜面上,B、C兩小球在豎直方向上通過勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,C球放在水平地面上.現(xiàn)用手控制住A,并使細(xì)線剛剛拉直但無拉力作用,并保證滑輪左側(cè)細(xì)線豎直、右側(cè)細(xì)線與斜面平行.已知A的質(zhì)量為4m,B、C的質(zhì)量均為m,重力加速度為g,細(xì)線與滑輪之間的摩擦不計(jì),開始時整個系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).釋放A后,A沿斜面下滑至速度最大時C恰好離開地面.下列說法正確的是(  )
A.斜面傾角α=60°
B.A獲得最大速度為2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$
C.C剛離開地面時,B的加速度最大
D.從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒

分析 C剛離開地面時,彈簧的彈力等于C的重力,根據(jù)牛頓第二定律知B的加速度為零,B、C加速度相同,分別對B、A受力分析,列出平衡方程,求出斜面的傾角.
A、B、C組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,初始位置彈簧處于壓縮狀態(tài),當(dāng)B具有最大速度時,彈簧處于伸長狀態(tài),根據(jù)受力知,壓縮量與伸長量相等.在整個過程中彈性勢能變化為零,根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒求出B的最大速度,A的最大速度與B相等.

解答 解:A、A剛離開地面時,對A有:kx2=mg         
此時B有最大速度,即aB=aC=0
則對B有:T-kx2-mg=0
對A有:4mgsinα-T=0               
以上方程聯(lián)立可解得:sinα=0.5,α=30°,故A錯誤;      
B、初始系統(tǒng)靜止,且線上無拉力,對B有:kx1=mg
由上問知x1=x2=$\frac{mg}{k}$,則從釋放至A剛離開地面過程中,彈性勢能變化量為零;
此過程中A、B、C組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即:
  4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+$\frac{1}{2}$(4m+m)vBm2
以上方程聯(lián)立可解得:vBm=2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$
所以A獲得最大速度為2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$,故B正確;
C、對B球進(jìn)行受力分析可知,剛釋放A時,B所受合力最大,此時B具有最大加速度,故C錯誤;
D、從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故D錯誤.
故選:B.

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵是對三個物體分別受力分析,得出物體B速度最大時各個物體都受力平衡,然后根據(jù)平衡條件分析;同時要注意是那個系統(tǒng)機(jī)械能守恒.

練習(xí)冊系列答案
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求:(1)微粒從A到P所經(jīng)歷的時間和加速度的大。
(2)求出微粒到達(dá)P點(diǎn)時速度方向與x軸正方向的夾角,并畫出帶電微粒在電磁場中由A至Q的運(yùn)動軌跡;
(3)電場強(qiáng)度E和磁感強(qiáng)度B的大。

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6.上海軌道交通3號線某車站的站臺設(shè)計(jì)成比路面稍高的平臺,列車進(jìn)站時要山坡,出站要下坡.忽略斜坡的摩擦力,你能從機(jī)械能守恒定律分析這種設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)嗎?

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3.A、B兩彈簧振子,A的固定頻率為f,B的固有頻率為4f,若它們均在頻率為3f的驅(qū)動力作用下做受迫振動,則( 。
A.振子A的振幅較大,振動頻率為fB.振子B的振幅較大,振動頻率為3f
C.振子A的振幅較大,振動頻率為3fD.振子B的振幅較大,振動頻率為f

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A.A球的線速度必定小于B球的線速度
B.A球的角速度必定小于B球的角速度
C.A球的運(yùn)動周期必定小于B球的運(yùn)動周期
D.A球?qū)ν脖诘膲毫Ρ囟ǖ扔贐球?qū)ν脖诘膲毫?/td>

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7.關(guān)于電流,下列說法中正確的是( 。
A.通過導(dǎo)線截面的電量越多,電流越大
B.電子運(yùn)動的速度越大,電流越大
C.單位時間內(nèi)通過導(dǎo)體截面的電量越多,導(dǎo)體中的電流越大
D.因?yàn)殡娏饔蟹较颍噪娏魇鞘噶?/td>

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4.下列各組物理量均為矢量的是( 。
A.位移、時間、速度B.速度、加速度、質(zhì)量
C.力、速率、速度D.力、位移、速度

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5.下面關(guān)于加速度的描述中正確的有(  )
A.加速度描述了物體速度變化的多少
B.物體的加速度很大,速度一定也很大
C.當(dāng)加速度與速度方向相反,物體做減速運(yùn)動
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