A. | 物塊在A點時,彈簧的彈性勢能等于W-$\frac{1}{2}$μmga | |
B. | 物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于W-$\frac{3}{2}$μmga | |
C. | 經(jīng)O點時,物塊的動能大于W-μmga | |
D. | 物塊動能最大時彈簧的彈性勢能小于物塊在B點時彈簧的彈性勢能 |
分析 到達B點時速度為0,但加速度不一定是零,即不一定合力為0,這是此題的不確定處.彈簧作阻尼振動,如果接觸面摩擦系數(shù)μ很小,則動能為最大時時彈簧伸長量較小(此時彈力等于摩擦力μmg),而彈簧振幅變化將很小,B點彈簧伸長大于動能最大點;如果μ較大,則動能最大時,彈簧伸長量較大,(因彈力等于摩擦力,μ較大,摩擦力也較大,同一個彈簧,則需要較大伸長量,彈力才可能與摩擦力平衡),而此時振幅變化很大,即振幅將變小,則物塊將可能在離O點很近處,就處于靜止(速度為0,加速度也為0),此時B點伸長量可能小于動能最大時伸長量,B點勢能可能小于動能最大處勢能.至于物塊在A點或B點時彈簧的彈性勢能,由功能關(guān)系和動能定理分析討論即可.
解答 解:A、如果沒有摩擦力,則O點應(yīng)該在AB中間,由于有摩擦力,物體從A到B過程中機械能損失,故無法到達沒有摩擦力情況下的B點,也即O點靠近B點.故$OA>\frac{a}{2}$,此過程物體克服摩擦力做功大于$\frac{1}{2}μmga$,所以物塊在A點時,彈簧的彈性勢能小于$W-\frac{1}{2}μmga$,故A錯誤;
B、由A分析得物塊從開始運動到最終停在B點,路程大于a+$\frac{a}{2}=\frac{3a}{2}$,故整個過程物體克服阻力做功大于$\frac{3}{2}μmga$,故物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于$W-\frac{3}{2}μmga$,故B正確;
C、從O點開始到再次到達O點,物體路程大于a,故由動能定理得,物塊的動能小于W-μmga,故C正確;
D、物塊動能最大時,彈力等于摩擦力,而在B點彈力與摩擦力的大小關(guān)系未知,故物塊動能最大時彈簧伸長量與物塊在B點時彈簧伸長量大小未知,故此兩位置彈性勢能大小關(guān)系不好判斷,故D錯誤.
故選:BC
點評 利用反證法得到O點并非AB連線的中點是很巧妙的,此外要求同學(xué)對功能關(guān)系和動能定理理解透徹,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動時是固體微粒的運動,它說明液體分子水不停息地做無規(guī)則運動 | |
B. | 在內(nèi)徑小的容器里,如果液體能浸潤器壁,液面呈凸形 | |
C. | 在保持體積不變的情況下,不斷降低氣體的溫度,可以使未飽和汽變?yōu)轱柡推?/td> | |
D. | 單晶體的所有物理性質(zhì)都是各向異性的. | |
E. | 熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳到低溫物體,但不斷自發(fā)的從低溫物體傳遞到高溫物體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.5s | B. | 12s | C. | 16s | D. | 24s |
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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:選擇題
A. | 物體的速度為零,加速度一定為零 | |
B. | 物體的速度變化很快,加速度不可能很小 | |
C. | 物體的加速度方向不變,速度的方向也一定不變 | |
D. | 物體的加速度越來越大,速度不可能越來越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源的電動勢單位為伏特 | |
B. | 電源內(nèi)部的電流方向是從正極流向負極 | |
C. | 電源的電動勢單位為焦耳 | |
D. | 電源電動勢是表征電源將電能轉(zhuǎn)化成其它形式能的本領(lǐng)的物理量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體M在6s時間內(nèi)作往返運動,通過的總位移為零 | |
B. | 物體M在6s時間內(nèi)運動方向不變,通過的總位移大小為4m | |
C. | 物體N在6s時間內(nèi)做往返運動,通過的總位移大小為4m | |
D. | 物體N在6s時間內(nèi)運動方向一直不變,通過的總位移大小為4m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 橫截面積一定,電阻與導(dǎo)體的長度成反比 | |
B. | 長度一定,電阻與導(dǎo)體的橫截面積成反比 | |
C. | 電壓一定,電阻與通過導(dǎo)體的電流成正比 | |
D. | 電流一定,電阻與導(dǎo)體兩端的電壓成反比 |
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