A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg | |
C. | 物体做匀减速运动的时间等于$\sqrt{\frac{{6{x_0}}}{μg}}$ | |
D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
分析 本题通过分析物体的受力情况,来确定其运动情况:撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知加速度先减小后增大,物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;
撤去F后,根据牛顿第二定律求解物体刚运动时的加速度大小;
物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律求得加速度,由运动学位移公式求得时间;
当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,可求得此时弹簧的压缩量,即可求解物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功.
解答 解:A.撤去力F后,物体受四个力作用,竖直方向上重力和地面支持力是一对平衡力,水平方向受向左的弹簧弹力和向右的摩擦力,合力F合=F弹-f,根据牛顿第二定律物体产生的加速度a=$\frac{{F}_{弹}-f}{m}$.撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故A错误;
B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为:a=$\frac{{F}_{弹}-f}{m}$=$\frac{k{x}_{0}-μmg}{m}$=$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg,故B正确;
C.由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:匀减速运动的加速度大小为a=$\frac{μmg}{m}$=μg.将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:3x0=$\frac{1}{2}$at2,得t=$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{a}}$=$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{μg}}$,故C正确;
D.由上分析可知,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,此时弹簧的压缩量为x=$\frac{μmg}{k}$,则物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为W=μmg(x0-x)=μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$),故D正确.
故选:BCD.
点评 本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B都受四个力作用 | |
B. | A受三个力作用,B受四个力作用 | |
C. | A的动摩擦因数为?A=tanθ-$\frac{T}{{m}_{A}gcosθ}$ | |
D. | 若在匀速运动过程中,细绳突然断开,则B将做匀减速运动,直到停止运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该过程中汽缸内气体的压强始终为p0 | |
B. | 该过程中气体不断从外界吸收热量 | |
C. | 气体在该过程中吸收的热量大于它对外界做的功 | |
D. | A和B两个状态,单位面积汽缸内壁在单位时间内受到气体分子撞击的次数相同 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动 | |
B. | 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则$\frac{{{R}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$ | |
C. | k是一个与行星无关的常量 | |
D. | T表示行星运动的自转周期 |
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