A. | 外力所做的功等于EP | |
B. | 物块到达PQ中点时速度最大 | |
C. | Q点可能在O点的左侧 | |
D. | 从P到Q的过程摩擦产生的热量一定小于EP |
分析 分析物块的运动情况:松开物块后,弹簧的弹力大于滑动摩擦力,物块向右做加速运动;在运动过程中弹簧弹力减小,摩擦力f=μmg不变,物块做加速度减小的加速运动;当弹簧弹力与摩擦力相等时,加速度为零,此时物块速度达到最大值,然后物块继续向右运动,弹力继续减小,小于滑动摩擦力,物块做加速度增大的减速运动,到达O点时,弹簧弹力为零;越过O点后,弹簧弹力变大,物块做加速度增大的减速运动,直到Q点速度变为零为止.对物块进行受力分析,应用牛顿第二定律和功能关系分析答题.
解答 解:A、外力缓慢把物块向左压至P点不动,外力所做的功转化为弹簧的弹性势能和克服摩擦力做功,故A错误;
B、松开物块后,弹簧的弹力大于滑动摩擦力,物块受到的合力向右,物块向右做加速运动;在运动过程中弹簧弹力减小,摩擦力f=μmg不变,物块受到的合力减小,加速度减小,物块做加速度减小的加速运动;当弹簧弹力与摩擦力相等时,加速度为零,此时物块速度达到最大值,然后物块继续向右运动,弹力继续减小,小于滑动摩擦力,物块受到的合力向左,合力增大,加速度增大,加速度向左,物块做加速度增大的减速运动,到达O点时,弹簧弹力为零;越过O点后,弹簧弹力向左,摩擦力左,在向右运动过程中,弹簧弹力变大,物块受到的合力变大,加速度变大,物块做加速度增大的减速运动,直到Q点速度变为零为止.如果水平面光滑,物块与弹簧组成的系统机械能守恒,P与O点距离等于Q与O点距离,由于水平面不光滑,物块在运动过程中机械能有损失,P与O点距离大于Q与O点距离,所以物块速度最大不可能是PQ的中点,故B错误;
CD、由上述分析可知,初末状态速度为0,从P到Q的过程摩擦产生的热量一定等于弹性势能的减少量,根据初状态弹性势能的大小,Q点可能在O点的左侧、右侧,也可能就在O点,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题考查根据物体的受力情况分析其运动情况的能力,关键要抓住弹簧的弹力的可变性,进行动态分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=8s时两车可能相遇 | |
B. | t=(6+2$\sqrt{17}$)s时两车可能相遇 | |
C. | 在两车相遇之前t=6 s时两车相距最远 | |
D. | 相遇地点距甲车的出发点的距离可能是12m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当转动的角速度ω=0rad/s时,两轻绳上拉力的大小为T=$\frac{mg}{\sqrt{2}}$ | |
B. | 当转动的角速度ω=0rad/s时,两轻绳上拉力的大小为T=$\frac{mg}{\sqrt{3}}$ | |
C. | 当转动的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{2L}}$时,只有O1P绳有拉力 | |
D. | 当转动的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{L}}$时,O2P绳将会松弛,O1P绳绷紧且与竖直方向的夹角变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当两分子间的距离为“r0”时,分子间就没有相互作用 | |
B. | 布朗运动反映了液体分子的无规则热运动 | |
C. | 物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例随温度升高而减小 | |
D. | 由于液体表面分子间距离小于内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力 | |
E. | 晶体的物理性质不都是各向异性的. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B、C三点的周期之比为1:1:2 | B. | A、B、C三点的角速度之比为1:2:1 | ||
C. | A、B、C三点的线速度之比为1:2:$\sqrt{3}$ | D. | A、B、C三点的线速度之比为1:2:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲乙两颗卫星的角速度相等 | |
B. | 甲乙两颗卫星在同一圆轨道上运行 | |
C. | 甲乙两颗卫星的动能相等 | |
D. | 甲乙两颗卫星的向心加速度不相同,向心力大小不一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 时刻、路程 | B. | 时刻、位移 | C. | 时间、路程 | D. | 时间、位移 |
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