A. | A在從C至E的過程中,先做勻加速運動,后做勻減速運動 | |
B. | A在從C至D的過程中,加速度大小為$\frac{1}{20}$g | |
C. | 彈簧的最大彈性勢能為$\frac{15}{8}$mgL | |
D. | 彈簧的最大彈性勢能為$\frac{3}{8}$mgL |
分析 對AB整體從C到D的過程受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,從D點開始與彈簧接觸,壓縮彈簧,彈簧被壓縮到E點的過程中,彈簧彈力是個變力,則后一階段不可能是勻減速直線運動,當(dāng)A的速度為零時,彈簧被壓縮到最短,此時彈簧彈性勢能最大,整個過程中對AB整體應(yīng)用動能定理求解彈簧彈力做的功,進(jìn)而求出彈簧的最大彈性勢能.
解答 解:A、對AB整體從C到D的過程受力分析,根據(jù)牛頓第二定律得:
a=$\frac{4mgsin30°-mg-μ4mgcos30°}{4m+m}=\frac{1}{20}g$,
從D點開始與彈簧接觸,壓縮彈簧,彈簧被壓縮到E點的過程中,彈簧彈力是個變力,則加速度是變化的,所以A在從C至E的過程中,先做勻加速運動,后做變加速運動,最后做變減速運動,直到速度為零,故A錯誤,B正確;
C、當(dāng)A的速度為零時,彈簧被壓縮到最短,此時彈簧彈性勢能最大,
整個過程中對AB整體應(yīng)用動能定理得:
0-0=4mg(L+$\frac{L}{2}$)sin30°-mg(L+$\frac{L}{2}$)-μ×4mgcos30°(L+$\frac{L}{2}$)-W彈
解得:${W}_{彈}=\frac{3}{8}mgL$
則彈簧具有的最大彈性勢能${E}_{P}={W}_{彈}=\frac{3}{8}mgL$,故C錯誤,D正確.
故選:BD
點評 本題主要考查了動能定理及牛頓第二定律的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確選擇合適的研究對象和研究過程,應(yīng)用動能定理求解,知道克服彈簧彈力做的功等于彈簧彈性勢能的增加量,注意當(dāng)A的速度為零時,彈簧被壓縮到最短,此時彈簧彈性勢能最大,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動雖然不是液體分子的運動,但是它可以說明分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | |
B. | 只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù) | |
C. | 若一定質(zhì)量的理想氣體壓強(qiáng)和體積都不變時,其內(nèi)能可能增大 | |
D. | 若一定質(zhì)量的理想氣體溫度不斷升高時,其壓強(qiáng)也一定不斷增大 | |
E. | 若一定質(zhì)量的理想氣體溫度升高1K,其等容過程所吸收的熱量一定大于等壓過程所吸收的熱量 |
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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:多選題
A. | 可能等于6N | B. | 可能等于5N | C. | 可能等于2N | D. | 可能等于0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體在0到2s運動方向與2s到4s的運動方向相反 | |
B. | 物體2s到4s運動的加速度方向與4s到5s的加速度方向相反 | |
C. | 物體在34s內(nèi)的位移為19m | |
D. | 物體在37s內(nèi)的位移為18.5s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 因銅框所圍面積的磁通量不變化,銅框上無電流 | |
B. | 因圓環(huán)所圍面積的磁通量不變化,圓環(huán)上無電流 | |
C. | 各部分導(dǎo)線內(nèi)均有電流 | |
D. | 各部分導(dǎo)線內(nèi)均無電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 重力做功的多少與物體運動的路徑無關(guān) | |
B. | 重力對物體做負(fù)功時,物體的重力勢能可能減小 | |
C. | 重力勢能為負(fù)值說明物體在零勢能面以下 | |
D. | 重力勢能的變化與零勢能面的選取有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不受外力作用 | B. | 不受外力或所受合外力為零 | ||
C. | 每個物體動量改變量的值相同 | D. | 每個物體動量改變量的值不同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若合運動是曲線運動,則它的幾個分運動不可能都是直線運動 | |
B. | 合運動的時間等于它的各個分運動的時間總和 | |
C. | 合運動的速度大小一定大于其中一個分運動的速度大小 | |
D. | 兩個非共線的勻變速直線運動的合運動一定還是勻變速運動,但軌跡可能是直線也可能是曲線 |
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