A. | 物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于W-$\frac{3}{2}$μmga | |
B. | 物塊在A點時,彈簧的彈性勢能等于W-$\frac{1}{2}$μmga | |
C. | 經(jīng)O點時,物塊的動能小于W-μmga | |
D. | 物塊動能最大時,彈簧的彈性勢能為零 |
分析 到達(dá)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,則動能為最大時彈簧伸長量較。ù藭r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.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(jī)械能損失,故無法到達(dá)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,根據(jù)能量守恒得,物塊在A點時,彈簧的彈性勢能小于W-$\frac{1}{2}$μmga,物塊從開始運(yùn)動到最終停在B點,路程大于a+$\frac{a}{2}$,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A正確,B錯誤.
C、從O點開始到再次到達(dá)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、如果沒有摩擦力,動能最大時,彈簧形變量為零,彈性勢能為零,而水平面間有摩擦力,知動能最大時,彈力與摩擦力平衡,則彈性勢能不為零,故D錯誤.
故選:AC
點評 利用反證法得到而得到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,難度較大.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振幅是矢量,方向離開平衡位置 | |
B. | 振幅增大時周期增大,頻率減小 | |
C. | 簡諧振動的能量與周期有關(guān),與振幅無關(guān) | |
D. | 簡諧振動的頻率與振幅無關(guān) |
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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. | 沿電場線方向,場強(qiáng)必定越來越小 | |
B. | 在復(fù)雜電場中的電場線是可能相交的 | |
C. | 點電荷在電場中的運(yùn)動軌跡一定跟電場線相重合 | |
D. | 電場線越密的地方,同一檢驗電荷所受的電場力就越大 |
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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. | 2.5N,2.5N | B. | 5N,5N | C. | 5N,0 | D. | 0,5N |
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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. | 電源的電動勢為4V | |
B. | 電源的內(nèi)電阻為1Ω | |
C. | 電源被短路時,電源消耗的最大功率可達(dá)16W | |
D. | 電源輸出功率最大值為8W |
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