A. | 滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時(shí)間為t=$\sqrt{\frac{2m{S}_{0}}{qE+mgsinθ}}$ | |
B. | 滑塊運(yùn)動過程中的最大動能等于(mgsinθ+qE)($\frac{mgsinθ}{k}$+S0) | |
C. | 彈簧的最大彈性勢能為(mgsinθ+qE)($\frac{2mgsinθ+2qE}{k}$+$\frac{3{S}_{0}}{2}$) | |
D. | 運(yùn)動過程中地球、物體和彈簧組成系統(tǒng)的機(jī)械能和電勢能總和始終不變 |
分析 根據(jù)牛頓第二定律求解出加速度,然后結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式求出滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時(shí)間.當(dāng)滑塊的合力為零時(shí)動能最大.結(jié)合功能原理逐項(xiàng)列式分析即可.
解答 解:A、滑塊從靜止釋放到與彈簧剛接觸的過程中做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,設(shè)加速度大小為a,則有
qE+mgsinθ=ma,S0=$\frac{1}{2}$at2
聯(lián)立可得:t=$\sqrt{\frac{2m{S}_{0}}{qE+mgsinθ}}$,故A正確
B、滑塊速度最大時(shí)受力平衡,設(shè)此時(shí)彈簧壓縮量為x0,則有mgsinθ+qE=kx0
從靜止釋放到速度達(dá)到最大的過程中,由動能定理得
(mgsinθ+qE)•(S0+x0)+W=Ekm-0
由于彈簧彈力做負(fù)功,故最大動能Ekm<(mgsinθ+qE)•(S0+x0)=(mgsinθ+qE)($\frac{mgsinθ}{k}$+S0),故B錯(cuò)誤;
C、滑塊與彈簧接觸后粘在一起后做簡諧運(yùn)動,振幅為 A=$\frac{1}{2}$S0+x0,則滑塊向下運(yùn)動時(shí)彈簧的最大壓縮量為 xm=x0+$\frac{1}{2}$S0+x0=2x0+$\frac{1}{2}$S0
當(dāng)彈簧壓縮量最大時(shí),彈性勢能最大,即Epm=(mgsinθ+qE)(S0+x0)=(mgsinθ+qE)(S0+2x0+$\frac{1}{2}$S0)=(mgsinθ+qE)($\frac{2mgsinθ+2qE}{k}$+$\frac{3{S}_{0}}{2}$),故C正確;
D、物體運(yùn)動過程中只有重力和電場力做功,故地球、物體和彈簧組成系統(tǒng)的機(jī)械能和電勢能總和不變,故D正確;
故選:ACD
點(diǎn)評 本題是含彈簧問題,由于彈簧的彈力是變力,滑塊是變加速運(yùn)動,滑塊與彈簧接觸后粘在一起后做簡諧運(yùn)動,要抓住簡諧運(yùn)動的對稱性分析彈簧的壓縮量,結(jié)合功能關(guān)系解答.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從左側(cè)看環(huán)中感應(yīng)電流沿順時(shí)針方向 | |
B. | 銅環(huán)受到的安培力大于鋁環(huán)受到的安培力 | |
C. | 若將銅環(huán)放置在線圈右方,環(huán)將向左運(yùn)動 | |
D. | 電池正負(fù)極調(diào)換后,金屬環(huán)仍能向左彈射 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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:多選題
A. | 小車在20s-40s做加速度恒定的勻變速直線運(yùn)動 | |
B. | 20s末小車回到出發(fā)點(diǎn) | |
C. | 小車10-30s內(nèi)的加速度方向相同 | |
D. | 小車0-10s內(nèi)的平均速度小于10-20s內(nèi)的平均速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在高大的建筑物頂端安裝的避雷針是利用尖端放電避免雷擊的一種設(shè)施 | |
B. | 超高壓帶電作業(yè)的工人穿戴的用包含金屬絲織物制成的工作服可以起到靜電屏蔽的作用 | |
C. | 法拉第首先提出了電荷周圍存在電場的觀點(diǎn) | |
D. | 安培通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),首次揭示了電與磁的聯(lián)系 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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