A. | 當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),物體有最大動(dòng)能 | |
B. | 彈簧的最大彈性勢(shì)能為2mgh | |
C. | 物體最終會(huì)靜止在B點(diǎn)位置 | |
D. | 物體從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到靜止的過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為mgh |
分析 物體離開(kāi)彈簧后沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的加速度大小等于重力加速度g,可得知斜面不光滑,物體將受到沿斜面向下的摩擦力,且摩擦力大小為重力的一半;物體動(dòng)能最大時(shí),加速度為零;系統(tǒng)彈性勢(shì)能最大時(shí),彈簧壓縮量最大.應(yīng)用能量守恒的觀點(diǎn)加以全程分析.
解答 解:A、物體離開(kāi)彈簧后沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的加速度大小等于重力加速度g,由牛頓第二定律得知:物塊所受的合力沿斜面向下,大小為 F=mg,而重力沿斜面向下的分量為mgsin30°=$\frac{1}{2}$mg,可知,物塊必定受到沿斜面向下的摩擦力為f=$\frac{1}{2}$mg.物體從彈簧解除鎖定開(kāi)始,彈簧的彈力先大于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和,后小于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和,物體先做加速后做減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)彈力等于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和時(shí),速度最大,此時(shí)彈簧處于壓縮狀態(tài),故A不正確;
B、根據(jù)能量守恒定律,知在物塊上升到最高點(diǎn)的過(guò)程中,彈性勢(shì)能變?yōu)槲飰K的重力勢(shì)能mgh和內(nèi)能,故彈簧的最大彈性勢(shì)能Ep=mgh+f•2h=2mgh,故B正確.
C、由于物體到達(dá)B點(diǎn)后,瞬時(shí)速度為零,由于最大摩擦力 fm=f=$\frac{1}{2}$mg=mgsin30°,所以物塊將靜止在B點(diǎn),故C正確.
D、物體從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到靜止的過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能等于克服摩擦力做的功,為△E=f•2h=mgh,故D正確.
本題選不正確的,故選:A
點(diǎn)評(píng) 該題解答的關(guān)鍵是挖掘“物體離開(kāi)彈簧后沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的加速度大小等于重力加速度g”的隱含信息,從而判斷出所受摩擦力的大。畷(huì)判斷速度最大時(shí)是加速度為零的時(shí)刻,即為合外力為零時(shí).知道滑動(dòng)摩擦力做功是摩擦力與路程的乘積.
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A. | 通過(guò)R1的電流有效值是1.2A | B. | R1兩端的電壓有效值是6V | ||
C. | 通過(guò)R2的電流有效值是0.6A | D. | R2兩端的電壓最大值是6$\sqrt{2}$V |
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A. | μmg | B. | ma | C. | $\frac{m}{M+m}$F | D. | F-Ma |
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A. | 原子的能量是量子化的 | |
B. | 電子的軌道是量子化的 | |
C. | 原子由原子核和核外電子組成 | |
D. | 電子繞核運(yùn)動(dòng)的向心力是由庫(kù)侖力提供的 |
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A. | 7 m/s | B. | 8 m/s | C. | 9 m/s | D. | 10 m/s |
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