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如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m,AB=x,物块与桌面间的动摩擦因数为μ.现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W,撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.重力加速度为g.则上述过程中()

    A. 物块及弹簧组成的系统的机械能守恒

    B. 物块及弹簧组成的系统在B点的机械能小于在A点的机械能

    C. 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W﹣μmgx

    D. 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W﹣μmgx


考点:  机械能守恒定律.

专题:  机械能守恒定律应用专题.

分析:  机械能守恒的条件是只有重力或弹簧的弹力做功,分析做功情况,可判断系统的机械能是否守恒.分析能量的转化情况,由功能关系和动能定理分析讨论即可.

解答:  解:A、由于摩擦力对物块做功,则物块及弹簧组成的系统的机械能不守恒,故A错误.

B、由于滑动摩擦力对物块做负功,根据功能关系可知,物块及弹簧组成的系统在B点的机械能小于在A点的机械能,故B正确.

C、如果没有摩擦力,则O点应该在AB中间,由于有摩擦力,物体从A到B过程中机械能损失,故无法到达没有摩擦力情况下的B点,也即O点靠近B点.故OA>,此过程物体克服摩擦力做功大于μmgx,根据能量守恒得,物块在A点时,弹簧的弹性势能小于W﹣μmgx.故C错误.

B、由C分析得物块从开始运动到最终停在B点,路程大于x+=x,故整个过程物体克服阻力做功大于μmgx,故物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W﹣μmgx.故D正确.

故选:BD.

点评:  利用反证法得到而得到O点并非AB连线的中点是很巧妙的,此外要求同学对功能关系和动能定理理解透彻.


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火车轨道在转弯处外轨高于内轨,高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶速度为v,则下列说法中正确的是:(       )

①当以v的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力

②当以v的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力 

③当速度大于v时,轮缘挤压外轨                            

④当速度小于v时,轮缘挤压外轨 

A.①③         B. ①④        C.②③         D.②④

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质量为50kg的某同学参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如图,目测空中脚离地最大高度约0.6m,忽略空气阻力,则全过程该同学所受重力做功为()

    A.             0  B.             300J                C. ﹣300J   D. 600J

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    A. 球A的角速度等于球B的角速度

    B. 球A的线速度等于球B的线速度

    C. 球A的向心加速度等于球B的向心加速度

    D. 球A对内壁的压力大于球B对内壁的压力

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如图所示,一质量为m1的小物块从平台A点以v0=5m/s的速度水平抛出落到C点,且恰好从C点沿切线方向进入光滑圆弧轨道CD到达D点,再滑上传送带DE.已知AB高度h1=5m,CD竖直高度h2=5m,D点切线水平并与传送带DE平滑连接,传送带以速度V=5m/s沿顺时针方向转动,小物块m1与传送带间的动摩擦因数为μ1=0.5,g=10m/s2.求:

(1)小物块m1抛出后进入光滑圆弧轨道C点的速度大小;

(2)若m1离开A点的同时,另一物块m2从B点以3m/s的速度水平向右开始运动,已知m2与BC间的动摩擦因数μ2=0.6,求m1落在C点时,m1与m2之间的距离;

(3)若传送带DE之间的距离为L=25m,求小物块从D点运动到E点所用的时间.

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如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是()

    A. 小球水平抛出时的初速度大小为

    B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

    C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

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    A. 汽车的最大动能为4×105J

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    C. 若汽车以加速度2m/s2匀加速启动,启动后第2秒末发动机的实际功率为32kW

    D. 汽车以额定功率启动,当汽车速度为5m/s时,加速度为8m/s2

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