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【题目】如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计。物块(可视为质点)的质量为m,在水平桌面上沿x轴运动,与桌面间的动摩擦因数为μ。以弹簧原长时物块的位置为坐标原点O,当弹簧的伸长量为x时,物块所受弹簧弹力大小为F=kxk为常量。

(1)有甲乙两位同学画出了Fx变化的示意图,你认为哪位同学的图像更有道理?论述之;

(2)根据选择的F-x图像求物块沿x轴从O点运动到位置x的过程中弹力所做的功;

(3)物块由x1处向右运动到x3处,然后由x3处返回到x2处,在这个过程中,求弹力所做的功;滑动摩擦力所做的功;比较两种力做功的特点有何不同。

【答案】(1)两位同学的示意图都可以(2)(3)Wf=-μmg2x3-x1-x2)弹力做功与实际路径无关,取决于始末两点间的位置,而摩擦力做功与实际路径有关。

【解析】

(1)根据胡克定律有F=kxk是常数,即弹力F与弹簧形变量x成正比,甲乙两同学只是取力的正方向不同,两位同学的示意图都可以;

(2)物块沿x轴从O点运动到位置x的过程中,弹力做负功:F-x图线下的面积等于弹力做功大小;故弹力做功为

(3)物块由x1向右运动到x3的过程中,弹力做功为:

物块由x3运动到x2的过程中,弹力做功为:

整个过程中弹力做功:

整个过程中,摩擦力做功:

Wf=-μmg2x3-x1-x2

比较两力做功可知,弹力做功与实际路径无关,取决于始末两点间的位置,而摩擦力做功与实际路径有关。

练习册系列答案
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【题目】2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播,人类带着地球流浪至靠近木星时,上演了地球的生死存亡之战。影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道II,在圆形轨道II上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是

A.在轨道IB点的动能等于在轨道IIB点的动能

B.沿轨道I运行的周期小于沿轨道II运行的周期

C.沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度

D.在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大

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【题目】有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2求:

【1】物块在水平面能滑行的距离;

【2】物块克服摩擦力所做的功.(g取10m/s2)

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【题目】在水平面上,一物体在水平力F作用下运动,其水平力随时间t变化的图象及物体运动的v-t图象如图。由两个图象可知,10s内:

A. 水平力F做的功为56J

B. 克服摩擦力做的功为40J

C. 摩擦力做的功为-48J

D. 合力功为0

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【题目】如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球AB,光滑水平转轴穿过杆上距球AL处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力。忽略空气阻力。则球B在最高点时

A. B的速度为

B. A的速度大小为

C. 水平转轴对杆的作用力为1.5mg

D. 水平转轴对杆的作用力为2.5mg

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【题目】如图甲所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行。现将一质量m1kg的物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。则下列说法正确的是(  )

A.08s内物体位移的大小是18m

B.08s内物体机械能增量是90J

C.08s内物体机械能增量是84J

D.08s内物体与传送带因摩擦产生的热量是126J

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【题目】如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上,质量为1kg的滑块从a点由静止开始下滑,到b点接触一轻弹簧,滑块压缩弹簧到最低点c后,又被弹回。已知ab=0.6mbc=0.4mg=10m/s2,则滑块下滑过程中

A. 滑块和弹簧所组成的系统机械能守恒

B. 滑块的最大动能为3.6 J

C. 弹簧的最大弹性势能为3.6 J

D. 滑块克服弹簧的弹力做了6 J的功

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【题目】如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,ABBCD相切于B,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C,D为圆轨道的最低点和最高点),且∠BOC=θ=37°.可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象。求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)如果滑块恰好能够通过最高点D,求滑块静止释放的初始高度H0.

(2)求滑块的质量和圆轨道的半径。

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【题目】质量m=0.60kg的篮球从距地板H=0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m,从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.1s,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,求:

1)篮球与地板撞击过程中损失的机械能ΔE

2)篮球对地板的平均撞击力的大小.

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