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11.如图所示,一可视为质点的物块从斜面的A点无初速度下滑,经B点到C点停止运动,物块经B点时无能量损失.已知这一过程物块克服摩擦力做的功为W1,两接触面粗糙程度相同,物块和接触面间的动摩擦因数为?,斜面倾角为α,AC连线与水平方向的夹角为β.若给物块施加一与斜面平行且向上的力F,使小物块缓慢地从C点沿接触面返回A点,该过程力F做的功为W2,物块克服摩擦力做的功为W3,物块克服重力做的功为W4 (不计空气阻力),下列说法正确的是(  )
A.?<tanβ,W1=W4B.?=tanβ,W2=W1+W3
C.tanβ<?<tanα,W1=W3D.?=tan(α-β),W2=W1+W4

分析 根据动能定理即重力、摩擦力做功的表达式,得到各力做功的关系,然后根据A到C过程摩擦力做功求得动摩擦因数的表达式,进而求得范围.

解答 解:设A的竖直高度为h,物体从A到C运动过程只有重力、摩擦力做功,故由机械能守恒可得:W1=mgh;
对物体从C到A过程只有拉力F、重力、摩擦力做功,故由动能定理可得:W2=W3+W4
又有W4=mgh=W1;所以,W2=W1+W3
因为小物块缓慢地从C点沿接触面返回A点,故物体从C到A过程处处受力平衡,则有F=mgsinβ+μmgcosβ;且${W}_{3}=μmgcosβ•\frac{h}{sinβ}=\frac{μ}{tanβ}mgh$;
物体在B的速度大于零才能到达C点,故对AB运动过程应用动能定理可得:$mgh-μmgcosα•\frac{h}{sinα}>0$,所以,μ<tanα;
对物体从A到C应用动能定理可得:$mgh-μmghcotα-μmg(\frac{h}{sinβ}-\frac{h}{sinα})=0$,所以,$μ=\frac{1}{cotα+\frac{1}{sinβ}-\frac{1}{sinα}}$=$\frac{1}{\frac{1}{sinβ}+\frac{cosα-1}{sinα}}<\frac{1}{\frac{1}{sinβ}}=sinβ<tanβ$;所以,A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.

练习册系列答案
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14.某人从码头坐船到河止对岸的码头,此时河水流速较大,航行时他发观艄公为了将他送到正对岸,船头并不垂直于河岸,而是略朝向上游,请问艄公这样做的主要目的是什么(  )
A.为了多绕点路看风景B.为了节省体力
C.为了节省时间D.为了船的路程最小

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15.在光滑水平面上有完全相同的A、B两球,其动量大小分别为10kg•m/s与5kg•m/s,方向均为向东,A球在B球后,当A球追上B球后,两球发生正碰.则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为(  )
A.5kg•m/s,10kg•m/sB.8kg•m/s,7kg•m/s
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12.如图所示,物块从表面粗糙的固定斜面顶端匀速下滑至底端,下列说法正确的有(  )
A.物块的机械能减少
B.物块的机械能守恒
C.物块减少的重力势能全部转化为动能
D.物块减少的机械能全部转化为内能

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6.某同学制作了研究竖直面内圆周运动的模具,如图所示,直轨道A与水平面夹角θ=37°,与圆轨道相切;直轨道BD水平放置连接两竖直圆轨道O1和O2,C、E分别是圆轨道的最高点,已知直轨道材料相同,圆轨道光滑,圆O1半径R=0.4m,圆O2半径r=0.2m,BD之间距离L=1.0m.现将一质量m=0.1kg的小球从某一高度静止释放,小球恰能顺利通过圆轨道O1和O2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
求:(1)直轨道与小球之间的动摩擦因数;
(2)静止释放高度H是多少.

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16.如图,在倾角θ=37°的斜面上,用平行于斜面向下的恒力F把原来静止于斜面上的质量为2kg的物体沿斜面向下拉了0.5m的距离,并使物体获得2m/s的速度,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则在这个过程中(  )
A.力F大小为8NB.合外力对物体做功2J
C.物体重力势能增加了6JD.物体机械能减少了2J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,光滑水平面上放着足够长的木板B,木板B上放着木板A,A、B间的接触面粗糙,现在用一水平拉力F作用在A上,使其由静止开始相对于B运动,则下列说法正确的是(  )
A.拉力F做的功等于A、B系统动能的增加量
B.拉力F做的功大于A、B系统动能的增加量
C.拉力F和B对A做的功之和小于A的动能的增加量
D.A对B做的功等于B的动能的增加量

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1.如图所示,用小锤击打弹性金属片,A球沿水平方向飞出,同时B球自由下落.多次改变小球距地面的高度和打击的力度,均可观察到两球同时落地,这个实验现象说明(  )
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