A. | 小球可以返回到出發(fā)點A處 | |
B. | 彈簧具有的最大彈性勢能為$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 撤去彈簧,小球可以在直桿上處于靜止 | |
D. | aA-aC=g |
分析 對小球A到B的過程和A到C的過程,分別根據(jù)能量守恒定律列式,可求得彈簧具有的最大彈性勢能,由牛頓第二定律研究A、C兩點的加速度,相比較可得到aA-aC=g.根據(jù)重力沿斜面向下的分力與最大靜摩擦力的關(guān)系,判斷出撤去彈簧,小球在直桿上不能處于靜止.
解答 解:AB、設(shè)小球從A運動到B的過程克服摩擦力做功為Wf,AB間的豎直高度為h,小球的質(zhì)量為m,彈簧具有的最大彈性勢能為Ep.
根據(jù)能量守恒定律得:
對于小球A到B的過程有:mgh+Ep=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+Wf,
A到C的過程有:2mgh+Ep=2Wf+Ep,解得:Wf=mgh,Ep=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.
小球從C點向上運動時,假設(shè)能返回到A點,則由能量守恒定律得:
Ep=2Wf+2mgh+Ep,該式違反了能量守恒定律,可知小球不能返回到出發(fā)點A處.故A錯誤,B正確.
C、設(shè)從A運動到C摩擦力的平均值為$\overline{f}$,AB=s,由Wf=mgh得:
$\overline{f}$s=mgssin30°
在B點,摩擦力 f=μmgcos30°,由于彈簧對小球有拉力(除B點外),小球?qū)U的壓力大于μmgcos30°,所以$\overline{f}$>μmgcos30°
可得 mgsin30°>μmgcos30°,因此撤去彈簧,小球不能在直桿上處于靜止.故C錯誤.
D、根據(jù)牛頓第二定律得:
在A點有:Fcos30°+mgsin30°-f=maA;
在C點有:Fcos30°-f-mgsin30°=maC;
兩式相減得:aA-aC=g.故D正確.
故選:BD
點評 解決本題的關(guān)鍵要靈活運用能量守恒定律,對系統(tǒng)分段列式,要注意本題中小球的機械能不守恒,也不能只對小球運用能量守恒定律列方程,而要對彈簧與小球組成的系統(tǒng)列能量守恒的方程.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 10轉(zhuǎn)/秒 | B. | 15轉(zhuǎn)/秒 | C. | 20轉(zhuǎn)/秒 | D. | 25轉(zhuǎn)/秒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 發(fā)射速度可能小于7.9km/s | |
B. | “吉林一號”可能定點在相對地面靜止的同步軌道上 | |
C. | “吉林一號”衛(wèi)星繞地球運行的線速度比月球的大 | |
D. | “吉林一號”衛(wèi)星繞地球運行的周期比月球的大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 跳傘運動員張開傘后,在空中勻速下降 | |
B. | 飛機在豎直平面內(nèi)作勻速圓周運動的過程 | |
C. | 標(biāo)槍在空中飛行的過程(空氣阻力均不計) | |
D. | 飛行的子彈擊中放在光滑水平桌面上的木塊 |
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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. | g′:g=1:4 | B. | g′:g=7:10 | C. | v′:v=$\sqrt{\frac{5}{28}}$ | D. | v′:v=$\sqrt{\frac{5}{14}}$ |
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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. | $\frac{R}{4}$ | B. | $\frac{R}{2}$ | C. | R | D. | 2R |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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