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如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体,现将弹簧压缩到A点后释放,使物体在A、B之间振动,若此过程物体受到的摩擦力可忽略,则物体


  1. A.
    在A点刚释放时加速度最小
  2. B.
    在A、B两点加速度相同
  3. C.
    从O到B过程中,加速度大上逐渐增大
  4. D.
    从O到B过程中,加速度方向指向B点
C
分析:将弹簧压缩到A点后释放,开始阶段,物体在水平方向受到的弹力大于滑动摩擦力,加速度方向水平向右.随着物体向右运动,弹簧的弹力减小,加速度减小.物体从O到B的过程中,弹簧的弹力和滑动摩擦力均水平向左,加速度水平向左,弹力增大,加速度增大.
解答:A、物体从A到O的过程中,在水平方向受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,加速度先减小,后反向增大,则知在A点刚释放时加速度不是最小.故A错误.
B、在A点物体所受的合力水平向右,则加速度水平向右,在B点物体所受的合力方向水平向左,加速度水平向左,所以在A、B两点加速度不同.故B错误.
C、从O到B过程中,弹簧的弹力逐渐增大,合力逐渐增大,加速度也逐渐增大.故C正确.
D、从O到B过程中,弹簧的弹力和滑动摩擦力方向均水平向左,指向O点,则物体所受的合力也指向O点.故D错误.
故选C
点评:本题是含有弹簧的问题,关键要抓住弹簧的弹力是可变的特点,分析合力方向及其变化,由牛顿第二定律确定加速度方向及变化.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在光滑的水平面上停放一上表面水平的平板车C,C质量为3m,在车上左端放有质量为2m木块B,车左端靠于固定在竖直平面内半径为R的
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圆弧形光滑轨道,已知轨道底端切线与水C上表面等高,另一物块质量为m的A从轨道顶端由静上释放,与B碰后立即粘于一体为D,在平板车C上滑行,并与固定于C右端水平轻质弹簧作用后被弹回,最后D刚好回到车的最左端与C相对静止,重力加速度为g,设AB碰撞时间极短,A、B均视为质点.求:
(1)木块AB碰撞后瞬间D的速度大小;
(2)AB碰撞过程中损失的机械能;
(3)弹簧压缩过程中具有的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平轨道PAB与
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圆弧轨道BC相切于B点,其中,PA段光滑,AB段粗糙,动摩擦因数μ=0.1,AB段长度L=2m,BC段光滑,半径R=lm.轻质弹簧劲度系数k=200N/m,左端固定于P点,右端处于自由状态时位于A点.现用力推质量m=2kg的小滑块,使其缓慢压缩弹簧,当推力做功W=25J时撤去推力.已知弹簧弹性势能表达式Ek=
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kx2其中,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,重力加速度取g=10m/s2
(1)求推力撤去瞬间,滑块的加速度a;
(2)求滑块第一次到达圆弧轨道最低点B时对B点的压力Fn
(3)判断滑块能否越过C点,如果能,求出滑块到达C点的速度vc和滑块离开C点再次回到C点所用时间t,如果不能,求出滑块能达到的最大高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,静止在光滑水平面上的平板车,质量为m3=2kg,右端固定一自然伸长状态的轻弹簧,弹簧所在位置的车表面光滑,车左端和弹簧左端之间距离为L=0.75m,这部分车表面粗植,质量为m2=1kg的小物块Q,静止在平板车的左端.一不可伸长的轻质细绳长为R=2.5m,一端固定于Q正上方距Q为R处,另一端系一质量为m1=O.5kg的小球,将小球拉至悬线与竖直方向成60°角位置,由静止释放,小球到达最低点时与Q碰撞,时间极短,碰撞后小球反弹速度v0=lm/s,一段时间后Q恰好返回平板车左端静止.取g=10m/s2.求:
(1)小球在最低点与Q碰撞后瞬间,小物块Q的速度v2是多大?
(2)小物块Q受到的滑动摩擦力f是多大?
(3 )小物块Q压缩弹簧的过程中,弹簧弹性势能的最大值Ep是多大?

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科目:高中物理 来源:2012年安徽省六安一中高三第七次月考物理卷 题型:计算题

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(1)木块AB碰撞后瞬间D的速度大小;
(2)AB碰撞过程中损失的机械能;
(3)弹簧压缩过程中具有的最大弹性势能.

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