A. | 當彈簧恢復到原長時,物體有最大動能 | |
B. | 彈簧鎖定時具有的彈性勢能為2mgh | |
C. | 物體最終會靜止在B點 | |
D. | 物體從A運動到最終靜止的過程中,系統(tǒng)損失的機械能為mgh |
分析 物體離開彈簧后沿斜面向上運動的加速度大小等于g,可知斜面不光滑,物體將受到沿斜面向下的摩擦力,且摩擦力大小為重力的一半;物體動能最大時,加速度為零;系統(tǒng)彈性勢能最大時,彈簧壓縮量最大.應用能量守恒的觀點加以分析.
解答 解:A、物體離開彈簧后沿斜面向上運動的加速度大小等于g,由牛頓第二定律得知:物塊所受的合力沿斜面向下,大小為 F=mg,而重力沿斜面向下的分量為mgsin30°=0.5mg,可知,物塊必定受到沿斜面向下的摩擦力為 f=0.5mg.物體從彈簧解除鎖定開始,彈簧的彈力先大于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和,后小于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和,物體先做加速后做減速運動,當彈力等于重力沿斜面向下的分力和摩擦力之和時,速度最大,此時彈簧處于壓縮狀態(tài),故A錯誤;
B、根據(jù)能量守恒定律,知在物塊上升到最高點的過程中,彈性勢能變?yōu)槲飰K的重力勢能mgh和內(nèi)能,故彈簧的最大彈性勢能Ep=mgh+f•2h=2mgh,故B正確.
C、由于物體到達B點后,瞬時速度為零,由于最大摩擦力 fm=f=0.5mg=mgsin30°,所以物塊將靜止在B點,故C正確.
D、物體從A點運動到靜止的過程中系統(tǒng)損失的機械能等于克服摩擦力做的功,為△E=f•2h=mgh,故D正確.
故選:BCD
點評 該題解答的關鍵是挖掘“物體離開彈簧后沿斜面向上運動的加速度大小等于重力加速度g”的隱含信息,從而判斷出所受摩擦力的大。畷袛嗨俣茸畲髸r是加速度為零的時刻,即為合外力為零時.知道滑動摩擦力做功是摩擦力與路程的乘積.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 麥克斯韋提出電磁場理論并預言電磁波存在,后來由他又用實驗證實電磁波的存在 | |
B. | 簡諧機械波在給定的介質(zhì)中傳播時,振動的頻率越高,則波傳播速度越大 | |
C. | 某同學在做“用單擺測定重力加速度”的實驗中,開始計時時,秒表提前按下,他測得的g值偏小 | |
D. | 在光的雙縫干涉實驗中,若僅將入射光由綠光改為紅光,則干涉條紋間距變寬 | |
E. | 光導纖維絲內(nèi)芯材料的折射率比外套材料的折射率大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t1 | B. | t2 | C. | t3 | D. | t4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核裂變反應 | |
B. | 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該束光的波長太短 | |
C. | 湯姆生發(fā)現(xiàn)電子,表明原子具有核式結構 | |
D. | 按照波爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,原子總能量增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有球體類的物體才能用質(zhì)點來代替 | |
B. | 很小的物體可以用質(zhì)點來代替 | |
C. | 無論大物體還是小物體,在運動快的時候可以用質(zhì)量來代替 | |
D. | 質(zhì)點是用來代替物體的有質(zhì)量、沒有大小的點都可以看作質(zhì)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重物對輕繩的拉力就是重物的重力 | |
B. | 輕繩對天花板的拉力是因為天花板發(fā)生了形變要恢復原狀 | |
C. | 輕繩對重物的拉力與重物的重力是一對平衡力 | |
D. | 重物對輕繩的拉力與重物的重力是一對作用力與反作用力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原、副線圈中交流電的頻率 | |
B. | 原線圈的輸入功率和副線圈的輸出功率 | |
C. | 穿過原、副線圈的磁通量的變化率 | |
D. | 原、副線圈的電流和電壓的有效值 |
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