A. | 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W-$\frac{μmga}{2}$ | |
B. | 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W-$\frac{3μmga}{2}$ | |
C. | 物块经O点时,物块的动能等于W-μmga | |
D. | 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能 |
分析 到达B点时速度为0,但加速度不一定是零,即不一定合力为0,这是此题的不确定处.弹簧作阻尼振动,如果接触面摩擦系数μ很小,则动能为最大时弹簧伸长量较小(此时弹力等于摩擦力μmg),而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果μ较大,则动能最大时,弹簧伸长量较大,(因弹力等于摩擦力,μ较大,摩擦力也较大,同一个弹簧,则需要较大伸长量,弹力才可能与摩擦力平衡),而此时振幅变化很大,即振幅将变小,则物块将可能在离O点很近处,就处于静止(速度为0,加速度也为0),此时B点伸长量可能小于动能最大时伸长量.至于物块在A点或B点时弹簧的弹性势能,由功能关系和动能定理分析讨论即可.
解答 解:A、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>$\frac{a}{2}$,此过程物体克服摩擦力做功大于$\frac{1}{2}μmga$,根据能量守恒得,物块在A点时,弹簧的弹性势能小于W-$\frac{1}{2}μmga$.故A错误.
B、由A分析得物块从开始运动到最终停在B点,路程大于a+$\frac{a}{2}$,故整个过程物体克服阻力做功大于$\frac{3}{2}μmga$,故物块在B点时,弹簧的弹性势能小于$W-\frac{3}{2}μmga$.故B正确.
C、从O点开始到再次到达O点,物体路程大于a,故由动能定理得,物块的动能小于W-μmga.故C错误.
D、如果没有摩擦力,动能最大时,弹簧形变量为零,弹性势能为零,而水平面间有摩擦力,知动能最大时,弹力与摩擦力平衡,则弹性势能不为零;同时由于受到最大时的弹簧的形变量与B点时弹簧的形变量之间的关系未知,所以不能判断出物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能,故D错误.
故选:B.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两球的速度大小相等 | B. | 两球的速度大小不相等 | ||
C. | 两球的机械能不相等 | D. | 两球对碗底的压力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两球一定同时到达水平面 | |
B. | 重力对a、b两球的冲量相同 | |
C. | 重力对a、b两球做的功相同 | |
D. | 重力对a、b两球做功的平均功率相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | tanθ | B. | cotθ | C. | cot2θ | D. | tan2θ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~x1过程中钢绳的拉力逐渐增大 | |
B. | 0~x1过程中箱子的动能一直增加 | |
C. | x1~x2过程中钢绳的拉力一直不变 | |
D. | x1~x2过程中起重机的输出功率一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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