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11.如图所示,轻弹簧一端固定在挡板上,质量为m的物体以初速度v0沿水平面向左运动,起始点A与轻弹簧自由端O的距离为S,物体与水平面的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后弹簧被压缩,之后物体被向右反弹,回到A点时速度刚好为0,则(  )
A.弹簧的最大压缩量为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2μg}$B.弹簧的最大压缩量为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4μg}$-S
C.弹簧获得的最大弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02D.弹簧获得的最大弹性势能为$\frac{1}{4}$mv02

分析 求解本题的关键是明确对物体、弹簧、地面组成的系统应用能量守恒定律即可求解.

解答 解:A、B、物体受到的滑动摩擦力大小为f=μmg,设弹簧的最大压缩量为x,则物块从A点再回到A点的过程中,由能量守恒有
  2μmg(x+s)=$\frac{1}{2}$mv02,弹簧的最大压缩量 x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{4μg}$-s,故A错误,B正确;
C、D、从A点到弹簧最大压缩量的过程中,EPm+μmg(s+x)=$\frac{1}{2}$mv02,因此最大弹性势能为EPm=$\frac{1}{4}$mv02,故C错误、D正确.
故选:BD

点评 注意摩擦生热公式为Q=fs,其中s是物体相对接触面发生的相对路程;对系统应用能量守恒定律求解较简便.

练习册系列答案
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18.下列说法正确的是(  )
A.物体的速度越来越大,其加速度一定也越来越大
B.物体的速度变化大,其加速度一定大
C.物体的加速度为负值,其速度可能增大
D.物体的速度变化快,其加速度一定变化

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2.如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)2t.

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19.如图所示,小车长L=0.54m,质量m=5kg,静止在光滑水平桌面上;金属球(视为质点)静止在距小车上表面高度为h=1.8m处,金属球在桌面上的投影到小车右端的距离为x0=0.36m.某时刻让金属球从静止开始下落,同时小车在水平恒力F作用下向右做匀加速直线运动.要使金属球落到小车上,外力F的取值应该在什么范围内?(不计空气阻力,g=10m/s2

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6.如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,一质量为0.3kg的小物块,在一沿斜面向上的恒定推力F作用下由静止从A开始向上运动,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到C的v-t图象如图乙所示.g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.小物块到C点后将沿斜面下滑
B.小物块在斜面上上滑的距离为1.35m
C.小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$
D.推力F的大小为4 N

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16.如图在同一轨道平面上的两颗人造地球卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,A、B和地球恰好在一条直线上,周期分别为TA、TB,由图中位置开始A、B和地球再次共线的时间间隔为T,下列说法中正确的是(  )
A.A、B卫星的线速度vA>vB
B.A、B卫星受到的万有引力一定有FA>FB
C.T可能小于TA
D.T一定大于TA

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,弹簧p和细绳q的上端固定在天花板上,下端用小钩勾住质量为m的小球C,弹簧、细绳和小钩的质量均忽略不计.静止时p、q与竖直方向的夹角均为60°.下列判断正确的有(  )
A.小球静止时,细绳q对球的拉力大小为mg
B.小球静止时,细绳q对球的拉力大小为$\frac{mg}{3}$
C.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间p对球的拉力大小为$\frac{mg}{2}$
D.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.滑轮的重量均不计,一切摩擦力都不计,物体的重力都是G,在图甲、乙、丙三种情况下,弹簧秤的读数分别是F1、F2、F3,则(  )
A.F3=F1B.F3>F2C.F3<F2D.F1<F2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.一木箱装货物后质量为50kg,木箱与地面间的动摩擦因数为0.2,某人以200N的水平力推木箱,g取10m/s2,求:
(1)木箱的加速度;
(2)第2s末木箱的速度.

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