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如图所示,在倾角为θ的足够长光滑斜面上端系有一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧下端连...

如图所示,在倾角为θ的足够长光滑斜面上端系有一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变。若挡板A以加速度a(a<gsinθ)沿斜面向下匀加速运动,到弹簧伸到最长(弹性限度内)的过程中,下列说法正确的是

A. 挡板A和小球分离时,弹簧的伸长量达到最大

B. 挡板A和小球分离所经历的时间为

C. 小球从静止开始运动到弹簧伸到最长的过程中,小球的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

D. 当小球向下运动达到速度最大时,其运动的距离为

 

BD 【解析】因为,所以挡板对小球有力的作用挡板A与小球分离时,挡板对小球的作用力为零,由于小球仍有向下的速度,所以小球仍继续向下运动,所以弹簧继续伸长,不是最大,A错误;小球从静止开始运动到弹簧伸到最长的过程中,小球受到挡板的作用力,做功,小球与弹簧组成的系统机械能不守恒,所以小球的重力势能部分转化为弹簧的弹性势能,C错误;球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时物体所受合力为零.即,解得.所以速度最大时运动的距离为.设球与挡板分离时位移为s,经历的时间为t,从开始运动到分离的过程中,m受竖直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的挡板支持力F1和弹簧弹力F.根据牛顿第二定律有.随着x的增大,F增大,F1减小,保持a不变,当m与挡板分离时,x增大到等于s, 减小到零,则有: ,又,联立解得,所以经历的时间为,BD正确.  
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如图所示,物块AB叠放在粗糙的水平桌面上,从零开始缓慢增大的水平外力F作用在B上,使AB上的运动情况分为三段:0-t1有时间内AB都保持静止,t1-t2时间内AB保持相对静止一起加速,t2-t3时间段内AB之间发生相对运动。下列说法正确的是(设AB之间的摩擦力为f1B与水平桌面间的摩擦力为f2

 

A. t1时刻后A一直做匀加速运动,t2时刻后B一直做匀加速运动

B. f1一直变大,f2始终不变

C. 0-t1时间f1为零,t1-t2时间f1逐渐增大,t2-t3时间f1不变

D. 0-t1时间f2一直增大,t1-t3时间段内f2不变

 

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将三块木板123分别固定在墙角,构成如图所示的三个斜面,其中12底边相同,23高度相同。现将一个可以视为质点的物块,分别从三块木板的顶端由静止释放,沿木板下滑到底端。下列说法正确的是

A. 若木板均光滑,沿木板23下滑到底端时,物块的速度相间

B. 若木板均光滑,物块沿木板1下滑到底端时,速度最大

C. 若木板均光滑,物块沿木板3下滑到底端的过程用时最短

D. 若木板12粗糙程度相同,则物块沿木板1和木板2下滑到底端的过程中,克服摩擦力做功相同

 

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光滑斜面P固定在小车上,有一小球在斜面的底端与小车一起以速度v向右匀速运动,当小车遇到障碍物突然停止时,小球上升的高度

A. 可能等于    B. 可能大于

C. 可能小于    D. 一定与斜面的倾角有关

 

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如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长。物块A在某位置由静止释放后,先沿杆向上运动,经过图示位置时物块A的速度大小为vA,小球B的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为θ,则

A. vB=vAcosθ

B. 运动过程中绳中的张力大小始终等于B的重力

C. 当物块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大

D. 小球B减小的重力势能等于物块A增加的动能

 

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如图所示,一辆小车静止在水平地面上,车内固定着一个倾角为60°的光滑斜面OA,光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动。现将一重力为G的圆球放在斜面与挡板之间,挡板与水平面的夹角θ=60°。下列说法正确的是

 

A. 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为

B. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大

C. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小

D. 若保持挡板不动,使小车水平向右做匀加速直线运动,则球对挡板的压力可能为零

 

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