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如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则


  1. A.
    将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑
  2. B.
    给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑
  3. C.
    用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ
  4. D.
    用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ
C
分析:物体的重力有两个作用效果,使物体沿斜面下滑和使物体紧压斜面,将重力正交分解后,当重力的下滑分量大于滑动摩擦力时,物体加速下滑,当重力的下滑分量小于最大静摩擦力时,物体不能下滑,匀速下滑时,重力的下滑分量等于滑动摩擦力.
解答:A、物体由静止释放,对物体受力分析,受重力、支持力、摩擦力,如图

物体加速下滑,
Gx>f
N=Gy
故mgsinθ>μmgcosθ
解得 μ<tanθ
故A错误;
B、给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,则有
mgsinθ>μmgcosθ
故B错误;
C、用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,根据平衡条件,有
F-mgsinθ-μmmgcosθ=0
μ=tanθ
故解得
F=2mgsinθ
故C正确;
D、用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,根据平衡条件,有
F+mgsinθ-μmmgcosθ=0
μ=tanθ
故解得
F=0
故D错误;
故选C.
点评:本题关键将重力按照作用效果正交分解,然后求出最大静摩擦力,结合共点力平衡条件讨论即可.
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(1)若凹槽与墙壁发生碰撞后速度立即变为零,但与墙壁不粘连,求凹槽脱离墙壁后的运动过程中弹簧的最大弹性势能△EP
(2)若凹槽与墙壁发生碰撞后立即反弹,且再次达到共同速度时弹簧的弹性势能为
2
3
m
v
2
0
,求这次碰撞过程中损失的机械能△E1
(3)试判断在第(2)问中凹槽与墙壁能否发生第二次碰撞?若不能,说明理由.若能,求第二次碰撞过程中损失的机械能△E2.(设凹槽与墙壁每次碰撞前后速度大小之比不变)

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