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如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物...

如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O(图中未标出).物块的质量为mABa,物块与桌面间的动摩擦因数为μ.现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W.撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.重力加速度为g.则上述过程中

A. 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于Wμmga

B. 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于Wμmga

C. O点时,物块的动能小于Wμmga

D. 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能

 

BC 【解析】试题分析:据题意分析:物块到达B点时速度为0,但加速度不一定是零,即不一定合力为0,这是此题的不确定处.弹簧作阻尼振动,如果接触面摩擦系数μ很小,则动能为最大时时弹簧伸长量小(此时弹力等于摩擦力),而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果较大,则动能最大时,弹簧伸长量较大,(因弹力等于摩擦力, 较大,摩擦力也较大,同一个弹簧,则需要较大伸长量,弹力才可能与摩擦力平衡),而此时振幅变化很大,即振幅将变小,则物块将可能在离O点很近处,就处于静止(速度为0,加速度也为0),此时B点伸长量可能小于动能最大时伸长量,B点势能可能小于动能最大处势能.至于物块在A点或B点时弹簧的弹性势能,由功能关系和动能定理分析讨论即可. 如果没有摩擦力,则O点应该在AB的中点,由于有摩擦力,物体从A到B过程中有机械能损失,故无法到达没有摩擦力情况下的B点,也即O点靠近B点.故.设物块在A点时弹簧的弹性势能为,物块从A点运动到O点的过程,由能量守恒定律得,则得,即物块在A点时,弹簧的弹性势能小于,故A错误;由A分析得物块从开始运动到最终停在B点,路程大于,故整个过程物体克服阻力做功大于,故物块在B点时,弹簧的弹性势能小于,故B正确;从O点开始到再次到达O点,物体路程大于a,故由动能定理得,物块的动能小于,故C正确;物块动能最大时,弹力等于摩擦力,而在B点弹力与摩擦力的大小关系未知,故物块动能最大时弹簧伸长量与物块在B点时弹簧伸长量大小未知,故此两位置弹性势能大小关系不好判断,故D错误。  
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一个质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角α=30°的斜面,其加速度为,如图此物体在斜面上上升的最大高度为h,则此过程中正确的是

A. 物体动能增加了

B. 物体克服重力做功

C. 物体机械能损失了

D. 物体克服摩擦力做功

 

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如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v0上滑,沿斜面上升的最大高度为h.下列说法中正确的是(设下列情境中物体从A点上滑的初速度仍为v0)(  )

A.若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为h

B.若把斜面AB变成曲面AEB,物体沿此曲面上升仍能到达B点

C.若把斜面弯成圆弧形D,物体仍沿圆弧升高h

D.若把斜面从C点以上部分弯成与C点相切的圆弧状,物体上升的最大高度有可能仍为h

 

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物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距质量为M0的引力中心为r0时,其万有引力势能 (式中G为引力常数).一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2,则在此过程中

A. 卫星势能增加了

B. 卫星动能减少了

C. 卫星机械能增加了

D. 卫星上的发动机所消耗的最小能量为

 

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一些星球由于某种原因而发生缩,假设该星球的直径缩小到原来的分之一,若收缩时质量不,则与缩前相比

A. 同一物体在星球表面受的重力增大到原来的4

B. 同一物体在星球表面受的重力增大到原来的2

C. 星球第一宇宙速度增大到原来的4

D. 星球第一宇宙速度增大到原来的2

 

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关于万有引力定律,下列说法正确的是(  )

A. 牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量的数值

B. 万有引力定律只适用于天体之间

C. 万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律

D. 地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小相同

 

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