| A. | A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动 | |
| B. | A在从C至D的过程中,加速度大小为$\frac{1}{20}$g | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{8}$mgL | |
| D. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{15}{8}$mgL |
分析 对AB整体从C到D的过程受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,从D点开始与弹簧接触,压缩弹簧,弹簧被压缩到E点的过程中,弹簧弹力是个变力,则后一阶段不可能是匀减速直线运动,当A的速度为零时,弹簧被压缩到最短,此时弹簧弹性势能最大,整个过程中对AB整体应用动能定理求解弹簧弹力做的功,进而求出弹簧的最大弹性势能.
解答 解:AB、对AB整体从C到D的过程受力分析,根据牛顿第二定律得:a=$\frac{4mgsin30°-mg-μ4mgcos30°}{4m+m}=\frac{1}{20}g$,
从D点开始与弹簧接触,压缩弹簧,弹簧被压缩到E点的过程中,弹簧弹力是个变力,则加速度是变化的,所以A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做变加速运动,最后做变减速运动,直到速度为零,故A错误,B正确;
C、当A的速度为零时,弹簧被压缩到最短,此时弹簧弹性势能最大,整个过程中对AB整体应用动能定理得:
0-0=4mg(L+$\frac{L}{2}$)sin30°-mg(L+$\frac{L}{2}$)-μ×4mgcos30°(L+$\frac{L}{2}$)-W弹
解得:${W}_{弹}=\frac{3}{8}mgL$
则弹簧具有的最大弹性势能${E}_{P}={W}_{弹}=\frac{3}{8}mgL$,故C正确,D错误.
故选:BC
点评 本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确选择合适的研究对象和研究过程,应用动能定理求解,知道克服弹簧弹力做的功等于弹簧弹性势能的增加量,注意当A的速度为零时,弹簧被压缩到最短,此时弹簧弹性势能最大,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{2Bq}{3m}$ | B. | $\frac{2Bq}{m}$ | C. | $\frac{3Bq}{m}$ | D. | $\frac{4Bq}{m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s | B. | pA=5kg•m/s,pB=7kg•m/s | ||
| C. | pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s | D. | pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | v的最小值为$\sqrt{gR}$ | |
| B. | v由零逐渐增大,轨道对球的弹力先减小后增大 | |
| C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大 | |
| D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 不论技术手段如何先进,绝对零度是不能达到的 | |
| B. | 气体的压强是由气体分子间的斥力产生的 | |
| C. | 物体温度升高,物体中分子热运动加剧,所有分子的分子动能都会增加 | |
| D. | 热量可以从低温物体传到高温物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 汽车作匀减速直线运动,自行车作匀速运动 | |
| B. | 当自行车追上汽车时,它们距路标96m | |
| C. | 开始经过路标后较小时间内汽车在前,自行车在后 | |
| D. | 不能确定汽车和自行车各作什么运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 紫光不能从下表面射出 | |
| B. | 从下表面射出时紫光的折射角比红光的折射角大 | |
| C. | 紫光和红光将从下表面的同一点射出 | |
| D. | 从下表面射出后紫光和红光一定平行 |
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