18.如圖所示,輕彈簧的一端固定在墻上,另一端與一物塊相連,物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ.開始時用力推著物塊使彈簧壓縮,將物塊從A處由靜止釋放,經(jīng)過B處時速度最大,到達C處速度為零,AC=L.在C處給物塊一初速度,物塊恰能回到A處.彈簧始終處于彈性限度內,重力加速度為g.則物塊( 。
A.在B處彈簧可能回復原長
B.在C處的初速度大小一定是2$\sqrt{μgL}$
C.從C到A的運動過程中,也是在B處的速度最大
D.從C到A經(jīng)過B處的速度大于從A到C經(jīng)過B處的速度

分析 物塊從A到C的過程中,合力為零時速度最大.對來回兩個過程,分別運用能量守恒定律列式,可求初速度.根據(jù)物塊返回時受力情況判斷其運動情況.

解答 解:A、物塊從A到C的過程中,彈簧的彈力先大于滑動摩擦力,后小于滑動摩擦力,物塊先加速后減速,所以當彈力等于滑動摩擦力時速度最大,此時彈簧處于壓縮狀態(tài).故A錯誤.
B、設釋放前彈簧的彈性勢能為Ep.根據(jù)能量守恒定律得
 從A→C的過程有:Ep=μmgL
 從C→A的過程有:Ep+μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得,在C處的初速度 v0=2$\sqrt{μgL}$,故B正確.
C、從C到A的運動過程中,物塊經(jīng)過B時彈力向右,滑動摩擦力也向右,合力不為零,所以B點的速度不是最大,故C錯誤.
D、兩次經(jīng)過B點時彈簧的彈性勢能相同,設為EpB.BC間的距離為S.
根據(jù)能量守恒定律得
 從B→C的過程有:EpB+$\frac{1}{2}m{v}_{B1}^{2}$=μmgS,即得$\frac{1}{2}m{v}_{B1}^{2}$=μmgS-EpB
 從C→B的過程有:EpB+μmgS+$\frac{1}{2}m{v}_{B2}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,即得 $\frac{1}{2}m{v}_{B2}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-EpB-μmgS
將Ep=μmgL和Ep+μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$代入上式得
   $\frac{1}{2}m{v}_{B2}^{2}$=2μmgL-EpB-μmgS>$\frac{1}{2}m{v}_{B1}^{2}$
可知,vB2>vB1.即從C到A經(jīng)過B處的速度大于從A到C經(jīng)過B處的速度.故D正確.
故選:BD

點評 本題關鍵是分析清楚物體向右運動的過程中速度的變化情況,根據(jù)力和運動的關系分析.運用分段法研究能量的轉化情況.

練習冊系列答案
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8.下列說法中,表述正確的是( 。
A.氣體的體積指的是氣體的分子所能夠到達的空間的體積,而不是該氣體所有分子的體積之和.
B.在使用“單分子油膜法”估測分子直徑的實驗中,為了計算的方便,可以取1毫升的油酸酒精混合溶液滴入水槽
C.理論上,第二類永動機并不違背能量守恒定律,所以隨著人類科學技術的進步,第二類永動機是有可能研制成功的
D.外界對氣體做功時,其內能可能會減少
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A.每根金屬桿的電阻R=0.016Ω
B.甲金屬桿在磁場中運動的時間是0.4 s
C.甲金屬桿在磁場中運動過程中F的功率逐漸增大
D.乙金屬桿在磁場中運動過程中安培力的功率是0.1 W

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A.板與小物體組成的系統(tǒng),總動量守恒
B.當物體速度為零時,木板速度大小為0.75v,此時物體距墻最近
C.物體和木板對地的速度相同時,彈簧彈性勢能最大,最大值為$\frac{6m{v}^{2}}{5}$
D.小物體一定會從板的最左端掉下來

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A.小車做勻加速運動
B.小車受到的牽引力逐漸減小
C.小車受到的牽引力所做的功為Pt
D.小車受到的牽引力做的功為fx+$\frac{1}{2}$mvm2

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3.宇航員乘坐航天飛行器到達某未知星球表面進行科學考察,他將“該星球的自轉周期18個小時、同一物體在該星球兩極處的重力為在赤道處重力的$\frac{27}{26}$倍”的數(shù)據(jù)輸入飛行器的航程自動儀中,飛行器自動生成運行軌道,并按此軌道由星球表面的Q點返回到同步圓軌道上,如圖所示,其中P點和Q點為切點,下列說法正確的是( 。
A.可以求出未知星球的質量
B.從橢圓軌道返回同步軌道,飛行器要增大速度
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10.用自由落體運動驗證機械能守恒定律時,某同學按照正確的操作得到如圖所示的紙帶.其中O點是起始點,A、B、C是打點計時器連續(xù)打下的三個點,該同學用毫米刻度尺測量O點到A、B、C各點的距離,并記錄在圖中(單位cm).已知打點計時器的電源頻率為50Hz,重錘質量為m,當?shù)刂亓铀俣萭=9.80m/s2
(1)圖中的數(shù)據(jù)不符合有效數(shù)字讀數(shù)要求的是OC段或15.9.
(2)該同學用重錘在OB段的運動來驗證機械能守恒定律,先計算出該段重錘重力勢能的減少量為1.22m,接著從打點計時器打下的第一個點O數(shù)起,數(shù)到圖中B點是打點計時器打下的第9個點,他用vB=gt計算和B點對應的重錘的瞬時速度,得到動能的增加量為1.23m(均保留三位有效數(shù)字).這樣他發(fā)現(xiàn)重力勢能的減少量小于(填“大于”或“小于”)動能的增加量,造成這一現(xiàn)象的原因是實際測得的高度比自由落體對應下落的高度。

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7.一顆衛(wèi)星在地球表面附近繞地球做勻速圓周運動的周期為T0.已知地球半徑為R,自轉的周期為T,在地球赤道上有一豎直彈簧秤下端懸掛一個質量為m的物體,相對于赤道表面處于靜止狀態(tài),則彈簧秤的示數(shù)為( 。
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C.2Rm($\frac{1}{{T}^{2}}$-$\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$)D.2Rm($\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$-$\frac{1}{{T}^{2}}$)

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