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13.质量均为m的两物块A和B之间连接着一个轻质弹簧,其劲度系数为k,现将物块A.B放在水平地面上一斜面的等高处,如图所示,弹簧处于压缩状态,且物体与斜面均能保持静止,已知斜面的倾角为θ,两物块和斜面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )
A.斜面和水平地面间一定有静摩擦力
B.斜面对A.B组成的系统的静摩擦力大于2mgsinθ
C.若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动
D.弹簧的最大压缩量为$\frac{mg\sqrt{{μ^2}co{s}^{2}θ-si{n}^{2}θ}}{k}$

分析 对整体进行分析,根据平衡条件可分析物体是否会发生滑动,从而明确摩擦力大小;
对物体进行分析,当物体平衡时,受重力、支持力和弹簧的弹力,三力平衡,根据平衡条件并结合正交分解法和胡克定律列式求解;

解答 解:A、对整体分析可知,整体在水平方向不受外力,故地面不受静摩擦力;故A错误;
B、对AB及弹簧组成的系统分析可知,整体受重力、支持力和斜面的摩擦力,则摩擦力大小为2mgsinθ;故B错误;
C、开始时单个物体受到的静摩擦力大于重力沿斜面向下的分力;由于物体受到的为静摩擦力,若将弹簧拿掉,摩擦力瞬间发生变化;与重力的分力大小相等;不可能使物块发生滑动;故C错误;
D、解:物块静止在斜面上,在斜面这个平面内共有三个力作用在物体上,一个是重力沿斜面向下的分力mgsinθ,静摩擦力f≤fm=μmgcosθ,方向不确定,弹簧弹力水平方向kx,则弹力等于mgsinθ和静摩擦力f的合力,当静摩擦力最大时,合力最大,此时:kx=$\sqrt{{f}_{m}^{2}-{(mgsinθ)}^{2}}$
故x=$\frac{mg\sqrt{(μcosθ)^{2}-si{n}^{2}θ}}{k}$; 故D正确;
故选:D.

点评 本题关键是先对物块受力分析,根据平衡条件并结合正交分解法和胡克定律列式求解求解弹簧最大伸长量,灵活性较强;注意正确选择研究对象进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T-v2图象如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
A.当地的重力加速度为$\frac{a}{m}$
B.轻质绳长为$\frac{ma}{b}$
C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{ab}{c}$+b
D.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{bc}{a}$+a

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.如图甲所示,竖直悬挂的弹簧振子下端装有记录笔,在竖直面内放置记录纸.当振子上下自由振动时,振动频率为10Hz.现匀速转动把手,给弹簧振子以周期性的驱动力,并以水平向左的速度v=5m/s匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下记录的痕迹,建立坐标系,测得的数据如图乙所示,则弹簧振子振动的振幅为5cm,频率为5Hz.若将匀速转动把手的周期改为0.1s,则弹簧振子的振幅将变大(填“变大”、“变小”、“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.图甲为“验证机械能守恒定律”的实验装置,图乙是实验中选出的一条纸带,测得连续三点A、B、C 到打点计时器打下的第一个点O 的距离如图乙所示.已知连续两点间的时间间隔为0.02s,重物的质量m=0.5kg,g=9.8m/s2.(计算结果保留3位有效数字)

(1)下列做法中正确的两项是AB;
A、图甲中两限位孔必须在同一直线上
B、实验前,手应提住纸带上端,并使纸带竖直
C、实验时,先放手松开纸带再接通打点计时器电源
D、数据处理时,应先选择纸带上距离较近的两点作为初末位置
(2)可以确定图乙中纸带的左端与重物相连(选填“左”或“右”);
(3)从起点O到B点的过程中,重物重力势能的减少量等于0.245J,此过程中物体动能的增加量等于0.240J
(4)实验中发现,势能的减小量△Ep总是略大于动能的增加量△Ek,其原因是存在空气阻力或摩擦阻力等.(答出一条即可 )

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.一只小灯泡,标有“3V,1.5W”的字样,现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线,实验器材有:
A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器
B.电动势为6V.内阻约为1.0Ω的电源
C.量程为0.6A.内阻约为1.0Ω的电流表A1
D.量程为3A.内阻约为0.1Ω的电流表A2
E.量程为3V,内阻约为6kΩ的电压表V1
F.量程为15V,内阻约为10kΩ的电压表V1
G.开关.导线若干
(1)电压表应选E;电流表应选C.(将选项代号的字母填在横线上)
(2)在该实验中,设计了如图所示的四个电路,为了减小误差,应选取的电路是C(将选项代号的字母填在横线上).

(3)以下是该实验的操作步骤
A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路
B.调节滑动变阻器滑片的位置,保证闭合开关前使滑动变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大
C.闭合开关,记下电压表,电流表的一组示数(U1、I1),移动滑动变阻器的滑片,每移动一次记下一组(U、I)值,共测出12组数据;
D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线,
步骤B错误.修正闭合开关前应使滑动变阻器与小灯泡并联部分的阻值为零
步骤D错误.修正应为按所测数据,在坐标纸上点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.某三棱镜的横截面为一直角三角形,如图所示,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光沿平行与底面BC的方向射向AB面,经AB面和AC面折射后出射.
①求出出射光线和入射光线延长线的夹角α.
②为使上述入射光线能从AC面出射,折射率n的最大值为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量相差比较大的小球,按下述步骤做了如下实验:
①用天平测出两小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2);
②按图示安装好实验器材,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,将一斜面BC连接在斜槽末端;
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置;
④将小球m2放在斜槽末端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,分别记下小球m1和m2在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下小球在斜面上的落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF
根据该同学的实验,回答下列问题:
(1)在不放小球m2时,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的E点,把小球m2放在斜槽末端边缘处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的D点.
(2)若碰撞过程中,动量和机械能均守恒,不计空气阻力,则下列表达式中正确的有C.
A.m1LF=m1LD+m2LE
B.m1L2E=m1L2D+m2L2F
C.m1LE=m1LD+m2LF
D.LE=LF-LD

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,竖直平面内有一粗糙半圆形轨道,B、C与圆心O等高.一小球从B点上方A处由静止释放,经过半圆形轨道由C点飞出,到达最高点D后回落,第二次经过半圆形轨道后达到最高点E(图中未标出),A、D高度差为h,D、E高度差为h′则(  )
A.h<h′B.h=h′
C.h>h′D.条件不足,无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于真空中传播的电磁波,下列说法中正确的是(  )
A.传播速度与频率无关B.频率越大,传播的速度越大
C.频率越大,其波长越长D.频率越大,传播的速度越小

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同步练习册答案