1.如圖所示,一傾角為α的固定斜面下端固定一擋板,一勁度系數(shù)為k的輕彈簧下端固定在擋板上,現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小物塊從斜面上離彈簧上端距離為s處,由靜止釋放,已知物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,物塊下滑過程中的最大動能為Ekm,則小物塊從釋放到運動至最低點的過程中,下列說法中正確的是( 。
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.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.輕桿長為2L,水平轉(zhuǎn)動軸裝在中點O,兩端分別固定著小球A和B,A球質(zhì)量為m,B球質(zhì)量為2m,且球均在豎直平面內(nèi)做圓周運動.
(1)當(dāng)桿繞O轉(zhuǎn)動到某一速度時,A球在最高點,如圖所示,此時桿OA恰不受力,求此時O軸的受力大小和方向;
(2)保持(1)問中的速度,當(dāng)B球運動到最高點時,求O軸的受力大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.有關(guān)運動合成,下述正確的是( 。
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

9.如圖所示,下列操作中可使線圈產(chǎn)生感應(yīng)電流的是( 。
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

16.用一個半球形容器和三個小球可以進(jìn)行碰撞實驗.已知容器內(nèi)側(cè)面光滑,半徑為R.三個質(zhì)量分別為m1、m2、m3的小球1、2、3,半徑相同且可視為質(zhì)點,自左向右依次靜置于容器底部的同一直線上且彼此相互接觸.若將質(zhì)量為m1的小球移至左側(cè)離容器底高h(yuǎn)處無初速釋放,如圖所示.各小球間的碰撞時間極短且碰撞時無機(jī)械能損失.小球1與2、2與3碰后,球1停在O點正下方,球2上升的最大高度為$\frac{1}{9}$R,球3恰能滑出容器,則三個小球的質(zhì)量之比為(  )
A.2:2:1B.3:3:1C.4:4:1D.3:2:1

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.2016年10月17日7時30分,搭載著我國自主研制的“神舟十一號”飛船的“長征二號”運載火箭成功發(fā)射.10月19日凌晨“神舟十一號”飛船與“天宮二號”目標(biāo)飛行器成功實現(xiàn)自動交會對接,航天員景海鵬、陳東進(jìn)入“天宮二號”.設(shè)“神舟十一號”飛船繞地球做圓周運動的軌道半徑為r,運行周期為T,已知地球半徑為R(  )
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

13.如圖所示,三個同心圓將空間分隔成四個區(qū)域,圓I的半徑為R;圓II的半徑為2R,在圓I與圓Ⅱ間的環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在垂直于紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場;圓III是一絕緣圓柱形管,半徑為4R,在圓Ⅱ與圓III間存在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場B1.在圓心O處有一粒子源,該粒子源可向各個方向射出速率相同、質(zhì)量為m、帶電荷量為q的粒子,粒子重力不計.假設(shè)粒子每一次經(jīng)過圓Ⅱ且與該圓相切時均進(jìn)入另一磁場.粒子源所射出的粒子剛好沿圓II的切線方向進(jìn)入勻強(qiáng)磁場B1
(1)求粒子的速度大小;
(2)若進(jìn)入勻強(qiáng)磁場B1的粒子剛好垂直打在圓III的管壁上,求B1的大。ǹ捎肂表示);
(3)若打在圓III管壁上的粒子能原速率反彈,求粒子從O點開始到第一次回到O點所經(jīng)歷的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.質(zhì)量為M的小車靜止在水平面上,靜止在小車右端的質(zhì)量為m的小球突然獲得一個水平向右的初速度v0,并沿曲面運動,不計一切阻力,對于運動過程分析正確的是( 。
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

20.一輛小車靜止在光滑的水平面上,小車立柱上固定一長為l的輕繩,未端拴有一個小球,把小球拉至水平由靜止釋放,如圖所示,小球在擺動時,不計一切阻力,下列說法正確的是( 。
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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