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一轻质弹簧一端固定在墙上的O点,另一端可自由伸长到B点 然后

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/05/11 12:32:25
一轻质弹簧一端固定在墙上的O点,另一端可自由伸长到B点 然后
轻质弹簧一端固定在墙上的O点,另一端可自由伸长到B点.今使一质量为m的小物体靠着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能在水平面上运动到C点静止,已知AC=L;若将小物体系在弹簧上,在A点由静止释放,则小物体将做阻尼振动直到最后静止,设小物体通过的总路 程为s,则下列说法中可能的是( )
A.s>L B.s=L
C.s
这是两个能量消耗的过程的比较,初始能量相同,区别之始在于方法1物体与弹簧分离之时,此时弹簧位于自由伸长状态.在接下去的时候里,方法1采用直线运动的方式损耗能量,方法2 采用振动的方式损耗能量.当法2最终弹簧处于自由伸长状态并停止时,由于摩擦力相同,摩擦力的位移也相同,故可以选B.而法2当弹簧未在自由状态位置停止时(摩擦力大于回复力),此时弹簧还存有部分能量,因此法2的位移要少于L,故可选C.
再问: 额 话说 真没怎么看懂 请问那个第二种 意思是不是就是把那物体拴在 弹簧上,那么弹簧就得和物块一起停止?? 当弹簧未在自由状态位置停止时(摩擦力大于回复力),此时弹簧还存有部分能量,因此法2的位移要少于L,故可选C。 为啥没在自由状态 就要位移少呢
再答: 要振动物体必然要栓在弹簧上,与弹簧一起运动,同时静止。 没在自由状态,说明弹簧还储有部分势能,所以用来克服摩擦力做的功就少了,因而位移也会少。
【有关牛顿第二定律的物理题】轻质弹簧一端固定在墙上的O点,另一端可自由伸长到B点.今使一质量为m的 如图所示 一轻弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点 一弹簧一端固定在墙上O点,自由伸长到B点,今将一小物体m压着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能运动到C点静止,物 如图所示,一根不可伸长的细绳一端固定在O点,另一端系一小球,O点 将一条轻而柔软的细绳一端固定在天花板上的A点,另一端固定在竖直墙上的B点,A和B到O点的距离相等,绳长为OA的两倍.滑轮 如图甲所示,将一条轻而柔的细绳一端固定在天花板上的A点,另一端固定在竖直墙上的B点,A和B到O点的距离相 一轻质弹簧的左端固定在竖直墙上,弹簧处于自然状态时右端在O点,今将一小物体m把弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能运动到B 如图所示,不可伸长的轻绳一端固定于墙上O点,拉力F通过一轻质定滑轮和轻质动滑轮作用于绳另一端,则重物m在力F的作用下缓慢 弹簧的左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m 轻质弹簧一端固定在墙上,另一端连一小物块,弹簧处在自然状态时,小物块位于粗糙水平面的O点. 如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点,如果物体受 弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体,现将弹簧压缩到A点,然后释放