A. | 小球能返回到出發(fā)點A處 | |
B. | 彈簧具有的最大彈性勢能為$\frac{m{v}^{2}}{2}$ | |
C. | 撤去彈簧,小球不可能在直桿上處于靜止 | |
D. | aA-aC=2gsin37° |
分析 根據(jù)能量守恒定律分析小球能否返回A點.根據(jù)重力沿斜面向下的分力與最大靜摩擦力的關(guān)系,判斷出撤去彈簧,小球在直桿上不能處于靜止.對小球A到B的過程和A到C的過程,分別根據(jù)能量守恒定律列式,可求得彈簧具有的最大彈性勢能,由牛頓第二定律研究A、C兩點的加速度,相比較可得到aA-aC=2gsin37°.
解答 解:AB、設(shè)小球從A運動到B的過程克服摩擦力做功為Wf,AB間的豎直高度為h,小球的質(zhì)量為m,彈簧具有的最大彈性勢能為Ep.
根據(jù)能量守恒定律得:
對于小球A到B的過程有:mgh+Ep=$\frac{1}{2}$mv2+Wf,
A到C的過程有:2mgh+Ep=2Wf+Ep,解得:Wf=mgh,Ep=$\frac{1}{2}$mv2.
小球從C點向上運動時,假設(shè)能返回到A點,則由能量守恒定律得:
Ep=2Wf+2mgh+Ep,該式違反了能量守恒定律,可知小球不能返回到出發(fā)點A處.故A錯誤,B正確.
C、設(shè)從A運動到C摩擦力的平均值為$\overline{f}$,AB=s,由Wf=mgh得:$\overline{f}$s=mgssin37°
在B點,摩擦力 f=μmgcos37°,由于彈簧對小球有拉力(除B點外),小球?qū)U的壓力大于μmgcos37°,所以$\overline{f}$>μmgcos37°
可得 mgsin37°>μmgcos37°,因此撤去彈簧,小球不能在直桿上處于靜止.故C正確.
D、根據(jù)牛頓第二定律得:
在A點有:Fcos37°+mgsin37°-f=maA;
在C點有:Fcos37°-f-mgsin37°=maC;
兩式相減得:aA-aC=2gsin37°.故D正確.
故選:BCD
點評 解決本題的關(guān)鍵要靈活運用能量守恒定律,對系統(tǒng)分段列式,要注意本題中小球的機械能不守恒,也不能只對小球運用能量守恒定律列方程,而要對彈簧與小球組成的系統(tǒng)列能量守恒的方程.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 無論入射光的頻率多么低,只要該入射光照射金屬的時間足夠長,也能產(chǎn)生光電效應 | |
B. | 氫原子的核外電子,在由離核較遠的軌道自發(fā)躍遷到離核較近的軌道的過程中,放出光子,電子動能減小,原子的電勢能減小 | |
C. | 在用氣墊導軌和光電門傳感器做驗證動量守恒定律的實驗中,在兩滑塊相碰的端面上裝不裝上彈性碰撞架,不會影響動量是否守恒 | |
D. | 鈾原子核內(nèi)的某一核子與其他核子間都有核力作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 放射性元素的半衰期只與溫度有關(guān) | |
B. | 光電效應實驗說明光具有波動性 | |
C. | 當核子結(jié)合成原子核時一定要吸收能量 | |
D. | 麥克斯韋預言光是一種電磁波 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 某時刻所有乘客運動的線速度都相同 | |
B. | 當某一乘客運動到與圓心等高處時,箱體對乘客的作用力大小等于重力 | |
C. | 某乘客分別經(jīng)過最高點和最低點時,所受的合外力大小相等 | |
D. | 乘客從最高點運動到最低點處于失重狀態(tài) |
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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. | 向左平拋 | B. | 向右平拋 | C. | 自由落體 | D. | 無法判斷 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | C的向心加速度最大 | B. | B所受的靜摩擦力最小 | ||
C. | 當圓臺轉(zhuǎn)速增加時,C比A先滑動 | D. | 當圓臺轉(zhuǎn)速增加時,B比A先滑動 |
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