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7.倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20N/m、原长l0=0.6m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l=0.3m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m=1kg的小车从距弹簧上端L=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,式中x为弹簧的形变量.g=10m/s2,sin37°=0.6.关于小车和杆的运动情况,下列说法不正确的是(  )
A.小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动
B.小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动
C.杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9m
D.杆刚要滑动时,小车的速度为3m/s

分析 对小车在碰撞弹簧前后受力分析,根据力判断其运动情况,然后利用能量守恒定律和运动学公式求解位移和速度.

解答 解:AB、开始阶段,小车未接触弹簧前做匀加速运动,后来接触到弹簧后,弹簧的弹力先小于重力沿斜面向下的分力,随着弹力的增大,合力逐渐减小,加速度减小于是做加速度逐渐减小的变加速运动,最后受到弹簧的弹力和重力沿斜面向下的分力平衡,于是做匀速直线运动,故A错误,B正确;
C、当杆与槽之间的静摩擦力达到最大值时,轻杆开始滑动,此时由平衡条件得:Ff=k△x
解得:弹簧的压缩量为△x=0.3m,所以杆刚要滑动时小车已通过的位移为 x=△x+L=0.3+0.6m=0.9m,故C正确;
D、当弹簧的压缩量为0.3m的时候,弹簧的弹力和小车重力沿斜面向下的分力相等,此时整个系统开始做匀速运动,设此速度为v
从小车开始运动到做匀速运动,由能量守恒得:mg(L+△x)sinθ=$\frac{1}{2}$mv2+$\frac{1}{2}$kx2,代入数据求得:杆刚要滑动时,小车的速度 v=3m/s.故D正确;
故选:CD

点评 本题的关键是分清小车的运动过程,特别是接触弹簧后的情况,弹力突变导致静摩擦力也跟着变,找出最后运动状态后利用能量的观点来求解.

练习册系列答案
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10.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F作用,如图所示.下列判断正确的是(  )
A.0~2s内外力的平均功率是6W
B.第2s内外力所做的功是4J
C.0~2s内外力的冲量为5N•s
D.第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为9:4

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11.在竖直平面内,有一光滑的弧形轨道AB,水平轨道BC=4m.质量m=1kg的物体从弧形轨道A点无初速滑下,经过B点,最后停在C点,A点距水平轨道高h=0.80m.(g=10m/s2)求:
(1)物体滑至B点的速度大小;
(2)在BC段摩擦力做功.
(3)BC段的滑动摩擦因数μ.

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8.下列说法中正确的是(  )
A.物体内能增大时,温度不一定升高
B.物体温度升高,每个分子的动能都增加
C.物体对外界做功,其内能一定减少
D.物体从外界吸收热量,其内能一定增加

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2.如图所示,水平传送带以恒定的速度v沿顺时针方向运动,一质量为m的物体以$\frac{v}{2}$的水平速度冲上传送带的左端A点,经t时间,物体的速度也变为v,再经t时间到达右端B点,则(  )
A.前t时间内物体的位移与后t时间内物体的位移之比为1:4
B.全过程物体的平均速度为$\frac{7}{8}$v
C.全过程物体与传送带的相对位移为$\frac{3}{4}$vt
D.全过程物体与传送带因摩擦产生的热量为$\frac{1}{8}$mv2

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12.下列关于功和能的说法正确的是(  )
A.功就是能,能就是功
B.物体做的功越多,说明物体具有的能就越大
C.外力对物体不做功,这个物体就没有能量
D.能量转化的多少可用功来量度

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19.以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的木球,假定木球所受的空气阻力大小为f且不变,已知重力加速度为g,木球上升最大高度为h,返回抛出点速率为v,则木球从抛出至落回抛出点的运动过程克服空气阻力所做的功是(  )
A.2fhB.fhC.2($\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh)D.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2

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16.下列说法正确的是(  )
A.电场线是电场中实际存在的线
B.根据F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$可知,当r→0时,F→∞
C.E=$\frac{F}{q}$适用于任何电场,E与F、q无关
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17.电磁波在真空中传播的速度v是3×108m/s,有一个广播电台的频率f为30×106HZ,这个台发射的电磁波的波长λ约为多少?

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