A. | F对物体做的功为3μmgx0 | |
B. | 撤去F后,物体的机械能先增加后减小 | |
C. | 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-$\frac{μmg}{k}$) | |
D. | 物体做匀减速运动的时间为 $\sqrt{\frac{{6x}_{0}}{μg}}$ |
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;
根据动能定理求F对物体做的功.撤去F后,结合物体的运动情况,分析其机械能如何变化;
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.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.
解答 解:A、对物体运动的整个过程,由动能定理得:WF-μmg(x0+3x0)=0-0,可得,力F做功 WF=4μmgx0,故A错误.
B、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,物体的动能先增加后减小,而重力势能不变,所以,
物体的机械能先增加后减小,故B正确.
C、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 Wf=μmg(x0-x)=μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$),故C正确.
D、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-x0=$\frac{1}{2}$at2,得t=$\sqrt{\frac{4{x}_{0}}{μg}}$,故D错误.
本题选错误的,故选:AD
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. | 三颗卫星一定是地球同步卫星 | |
B. | 三颗卫星具有相同大小的加速度 | |
C. | 三颗卫星线速度比月球绕地球运动的线速度大且大于第一宇宙速度 | |
D. | 若知道万有引力常量G以及三颗卫星绕地球运转周期T可估算出地球的密度 |
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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:多选题
A. | 飞行过程中最大高度是4000m | B. | 飞行过程中最大高度是3000m | ||
C. | A、B两地的距离是330km | D. | A、B两地的距离是300km |
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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:多选题
A. | 小球能通过最高点时的最小速度vmin=2$\sqrt{gr}$ | |
B. | 小球通过最高点时圆形管道对小球的弹力的最大值为 mg | |
C. | 小球在水平线 ab以下的管道中运动时,速度越大外侧管壁对小球的弹力一定越大 | |
D. | 小球在水平线 ab 以上的管道中运动时,速度越小内侧管壁对小球的弹力一定越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 恰能到达a点 | B. | 能冲出a点 | C. | 不能到达a点 | D. | 无法确定 |
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