分析 (1)注意挖掘條件“A靜止時,彈簧的壓縮量為16cm”,隱含一個方程:kx=mg;“施一向下的力F,當(dāng)木塊A又下移3x時”一句話說明了F與mg之間的大小關(guān)系是F=3mg;當(dāng)撤掉外力時,先對AB整體利用牛頓第二定律,求出整體的加速度,再對B應(yīng)用牛頓第二定律列方程,可求A對B的作用力.
(2)整個運動過程中系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律即可求解.
解答 解:(1)A物體靜止時,彈簧的壓縮量為x=16cm,此時彈簧的彈力為:
F1=kx=mg=1×10=10N
施一向下的力F,當(dāng)木塊A又下移3x=3×16=48cm,此時彈簧的彈力為:
F′=F+2mg=3kx+2kx=5mg=5×1×10=50N
當(dāng)撤去外力F時,選AB整體為研究對象,則有牛頓第二定律:
a=$\frac{F′-2mg}{2m}=\frac{50-2×1×10}{2×1}=15m/{s}^{2}$
選B為研究對象,設(shè)A對B作用力為FB,則有牛頓第二定律得:
FB-mg=ma
所以可得:FB=mg+ma=1×10+1×15=25N
(2)在B與A分離時,B只受到重力的作用,加速度的大小為g,由分離的特點可知,分離時A的加速度大小也是g,所以可知分離時A不受彈簧的彈力(或彈簧的彈力是0),彈簧處于原長狀態(tài),該過程中,物體上升的高度:h=5x=5×16=80cm=0.8m
從撤除力到A、B分離,系統(tǒng)機械能守恒,則有:
${E}_{P}=2mgh+\frac{1}{2}•2{mv}^{2}$
解得:v=2m/s
答:(1)撤除力F的瞬間A對B的彈力大小是25N;
(2)撤除力F以后,B脫離A時B的速度大小是2m/s.
點評 在彈性限度內(nèi),彈簧的形變量與受到的作用力成正比;要注意挖掘隱含條件;分別采用整體和隔離的思想應(yīng)用牛頓第二定律解決問題,同時要將物體的受力情況搞清楚.
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A. | 導(dǎo)體中有自由電子就有電流 | |
B. | 導(dǎo)體中之所以有恒定電流,是由于導(dǎo)體中自由電荷在做勻速直線運動 | |
C. | 氫原子的核外電子繞核高速旋轉(zhuǎn),因而形成與電子運行方向相同的電流 | |
D. | 以上說法都不正確 |
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A. | 機械能一定減少 | B. | 機械能一定增加 | ||
C. | 機械能一定不變 | D. | 無法判斷機械能如何變化 |
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鉤碼數(shù)n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
刻度尺讀數(shù)xn/cm | 2.62 | 4.17 | 5.70 | 7.22 | 8.84 | 10.43 |
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