| A. | 物塊在A點時,彈簧的彈性勢能等于W-$\frac{μmga}{2}$ | |
| B. | 物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于W-$\frac{3μmga}{2}$ | |
| C. | 物塊經O點時,物塊的動能等于W-μmga | |
| D. | 物塊動能最大時彈簧的彈性勢能小于物塊在B點時彈簧的彈性勢能 |
分析 到達B點時速度為0,但加速度不一定是零,即不一定合力為0,這是此題的不確定處.彈簧作阻尼振動,如果接觸面摩擦系數μ很小,則動能為最大時彈簧伸長量較。ù藭r彈力等于摩擦力μmg),而彈簧振幅變化將很小,B點彈簧伸長大于動能最大點;如果μ較大,則動能最大時,彈簧伸長量較大,(因彈力等于摩擦力,μ較大,摩擦力也較大,同一個彈簧,則需要較大伸長量,彈力才可能與摩擦力平衡),而此時振幅變化很大,即振幅將變小,則物塊將可能在離O點很近處,就處于靜止(速度為0,加速度也為0),此時B點伸長量可能小于動能最大時伸長量.至于物塊在A點或B點時彈簧的彈性勢能,由功能關系和動能定理分析討論即可.
解答 解:A、如果沒有摩擦力,則O點應該在AB中間,由于有摩擦力,物體從A到B過程中機械能損失,故無法到達沒有摩擦力情況下的B點,也即O點靠近B點.故OA>$\frac{a}{2}$,此過程物體克服摩擦力做功大于$\frac{1}{2}μmga$,根據能量守恒得,物塊在A點時,彈簧的彈性勢能小于W-$\frac{1}{2}μmga$.故A錯誤.
B、由A分析得物塊從開始運動到最終停在B點,路程大于a+$\frac{a}{2}$,故整個過程物體克服阻力做功大于$\frac{3}{2}μmga$,故物塊在B點時,彈簧的彈性勢能小于$W-\frac{3}{2}μmga$.故B正確.
C、從O點開始到再次到達O點,物體路程大于a,故由動能定理得,物塊的動能小于W-μmga.故C錯誤.
D、如果沒有摩擦力,動能最大時,彈簧形變量為零,彈性勢能為零,而水平面間有摩擦力,知動能最大時,彈力與摩擦力平衡,則彈性勢能不為零;同時由于受到最大時的彈簧的形變量與B點時彈簧的形變量之間的關系未知,所以不能判斷出物塊動能最大時彈簧的彈性勢能小于物塊在B點時彈簧的彈性勢能,故D錯誤.
故選:B.
點評 利用反證法得到而得到O點并非AB連線的中點是很巧妙的,此外要求同學對功能關系和動能定理理解透徹.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 兩球的速度大小相等 | B. | 兩球的速度大小不相等 | ||
| C. | 兩球的機械能不相等 | D. | 兩球對碗底的壓力大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | a、b兩球一定同時到達水平面 | |
| B. | 重力對a、b兩球的沖量相同 | |
| C. | 重力對a、b兩球做的功相同 | |
| D. | 重力對a、b兩球做功的平均功率相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | tanθ | B. | cotθ | C. | cot2θ | D. | tan2θ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 0~x1過程中鋼繩的拉力逐漸增大 | |
| B. | 0~x1過程中箱子的動能一直增加 | |
| C. | x1~x2過程中鋼繩的拉力一直不變 | |
| D. | x1~x2過程中起重機的輸出功率一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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