A. | 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的斜面處由靜止釋放,則下滑過程中物塊的最大動能小于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(shí)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(shí)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正確;
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:ACD.
點(diǎn)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(yùn)動情況,知道什么時(shí)候動能最大,能熟練運(yùn)用能量守恒定律列式研究.
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力對小球做的功等于-mgh | B. | 合外力對小球做的功為4mv2 | ||
C. | 小球落地時(shí)的機(jī)械能會變大 | D. | 小球克服空氣阻力做的功為mv2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 已知衛(wèi)星質(zhì)量和繞地球做勻速圓周運(yùn)動的軌道半徑r | |
B. | 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動的軌道半徑r和周期T | |
C. | 已知地球的半徑R地和地面的重力加速度g | |
D. | 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動的線速度v和離地高度h |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 前2s內(nèi)兩車的位移相同 | B. | t=1s時(shí)兩車之間的距離最遠(yuǎn) | ||
C. | b車的加速度的大小為1m/s2 | D. | 第3秒內(nèi)兩車行駛的路程相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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