A. | 物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)滿足μ<tanα | |
B. | 物塊剛與彈簧接觸的瞬間達(dá)到最大動能 | |
C. | 若將物塊從離彈簧上端2s處由靜止釋放,則下滑過程中物塊的最大動能等于2Ekm | |
D. | 彈簧的最大彈性勢能等于整個過程中物塊減少的重力勢能與摩擦力對物塊做功之和 |
分析 小物塊從靜止釋放后能下滑,說明重力沿斜面向下的分力大于最大靜摩擦力,由此列式得到μ與α的關(guān)系.物塊所受的合力為零時動能最大.根據(jù)能量守恒定律分析各種能量的關(guān)系.
解答 解:A.據(jù)題:小物塊從靜止釋放后能下滑,則有 mgsinα>μmgcosα,解得 μ<tanα.故A正確;
B.物塊剛與彈簧接觸的瞬間,彈簧的彈力仍為零,仍有mgsinα>μmgcosα,物塊繼續(xù)向下加速,動能仍在增大,所以此瞬間動能不是最大,當(dāng)物塊的合力為零時動能才最大,故B錯誤;
C.若將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊動能最大的位置不變,彈性勢能不變,設(shè)為Ep.此位置彈簧的壓縮量為x.
根據(jù)功能關(guān)系可得:
將物塊從離彈簧上端s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊的最大動能為 Ekm=mg(s+x)sinα-μmg(s+x)cosα-Ep.
將物塊從離彈簧上端s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊的最大動能為 Ekm′=mg•(2s+x)sinα-μmg•(2s+x)cosα-Ep.
而2Ekm=mg(2s+2x)sinα-μmg(2s+2x)cosα-2Ep=[mg(2s+x)sinα-μmg(2s+x)cosα-Ep]+[mgxsinα-μmgxcosα-Ep]=Ekm′+[mgxsinα-μmgxcosα-Ep]
由于在物塊接觸彈簧到動能最大的過程中,物塊的重力勢能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能和物塊的動能,則根據(jù)功能關(guān)系可得:mgxsinα-μmgxcosα>Ep,即mgxsinα-μmgxcosα-Ep>0,所以得Ekm′<2Ekm.故C錯誤;
D.根據(jù)能量轉(zhuǎn)化和守恒定律知,彈簧的最大彈性勢能等于整個過程中物塊減少的重力勢能與產(chǎn)生的內(nèi)能之差,而內(nèi)能等于物塊克服摩擦力做功,可得彈簧的最大彈性勢能等于整個過程中物塊減少的重力勢能與摩擦力對物塊做功之和.故D正確.
故選:AD.
點評 本題主要考查了動能定理及能量守恒定律的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析物體的運動情況,知道什么時候動能最大,能熟練運用能量守恒定律列式研究.
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. | 一個勻速直線運動和一個初速為零的勻加速直線運動的合運動,軌跡一定是拋物線 | |
B. | 兩個直線運動的合運動一定是直線運動 | |
C. | 兩個不在同一直線上的勻速直線運動的合運動一定是直線運動 | |
D. | 兩個勻加速直線運動的合運動一定是勻加速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線圈繞ab軸轉(zhuǎn)動 | B. | 線圈沿ab軸向下平移 | ||
C. | 線圈沿cd軸向右平移 | D. | 線圈垂直紙面向外平動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2:2:1 | B. | 3:3:1 | C. | 4:4:1 | D. | 3:2:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 對接成功后,宇航員景海鵬、陳東可以在“天宮二號”中進(jìn)行舉重訓(xùn)練 | |
B. | 對接成功后,宇航員景海鵬、陳東可以在“天宮二號”中用彈簧測力計測量力的大小 | |
C. | 可以算出地球的質(zhì)量為$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
D. | 可以算出地球的表面的重力加速度約為$\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{{R^2}{T^2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球可能從小車右端離開后不會再落回小車 | |
B. | 小球沿小車上升的最大高度小于$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$ | |
C. | 小球和小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
D. | 小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的機(jī)械能守恒 | |
B. | 小車的機(jī)械能守恒 | |
C. | 小球和小車組成的系統(tǒng)的機(jī)械能守恒 | |
D. | 在任意時刻,小球和小車在水平方向上的動量一定大小相等,方向相反 |
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