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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物...

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则(  )

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A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动

B.撤去F后,物体刚开始运动时的加速度大小为 满分5 manfen5.com﹣μg

C.撤去F时,弹簧的弹性势能为4μmgx0

D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmgx0

 

BC 【解析】 试题分析:本题通过分析物体的受力情况,来确定其运动情况:撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知加速度先减小后增大,物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;撤去F后,根据牛顿第二定律求解物体刚运动时的加速度大小;物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由功能关系即可求出开始时弹簧的弹性势能;当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,可求得此时弹簧的压缩量,即可求解物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功. 【解析】 A、撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动.故A错误; B、撤去力F后,物体受四个力作用,重力和地面支持力是一对平衡力,水平方向受向左的弹簧弹力和向右的摩擦力,合力F合=F弹﹣f,根据牛顿第二定律物体产生的加速度a=,;故B正确; C、从撤去力开始到物体停止的过程中,弹簧的弹力和地面的摩擦力对物体做功,由于初速度、末速度都是0,该过程中弹簧的弹性势能转化为内能,所以撤去F时,弹簧的弹性势能为EP=Wf=4μmgx0.故C正确. D、由上分析可知,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,此时弹簧的压缩量为x=,则物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为W=μmg(x0﹣x)=.故D错误 故选:BC. 【点评】本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,比较简便.  
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A.甲滑行的总路程一定大于乙滑行的总路程

B.甲在B点的速率一定大于乙在B′点的速率

C.甲在B点的动能一定等于乙在B′点的动能

D.甲全部滑行的水平位移一定等于乙全部滑行的水平位移

 

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一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示.设该物体在t0和2t0时刻合外力的瞬时功率分别是P1和P2,合外力从开始至t0时刻做的功是W1,从t0至2t0时刻做的功是W2,则(  )

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如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图所示)则当卫星分别在1、2、3轨道正常运行时,以下说法正确的是(  )

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A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B.卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期

C.卫星在轨道1上的经过Q点时速率大于它在轨道2上经过Q点时的速率

D.卫星在轨道2上的经过P点时加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

 

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如图,质量为m的小球从斜轨道高h处由静止滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动.已知圆轨道的半径为R,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )

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A.当h=2R时,小球恰好能到达最高点M

B.当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg

C.当h≤R时,小球在运动过程中不会脱离轨道

D.当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为2mg

 

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如图所示,B点位于斜面底端M点的正上方,并与斜面顶端A点等高且高度为h,在A、B两点分别以速度vA和vB沿水平方向抛出两个小球a、b(可视为质点).若a球落到M点的同时,b球恰好落到斜面的中点N,不计空气阻力,重力加速度为g,则(  )

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A.va=vb

B.va=满分5 manfen5.comvb

C.a、b两球同时抛出

D.a球比b球提前抛出的时间为(满分5 manfen5.com﹣1)满分5 manfen5.com

 

 

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