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如图所示,倾角为仅的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为K的轻弹簧下端固定在挡板...

如图所示,倾角为仅的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为K的轻弹簧下端固定在挡板上。现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μμ< tana),物块下滑过程中的最大动能为Ekm则小物块从释放到运动至最低点的过程中,下列说法中正确的是

    

A. 物块的最大动能Ekm等于对应过程中重力与摩擦力对物块做功之和

B. 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中重力与摩擦力对物块做功之和

C. 当物块的最大动能为Ekm时,弹簧的压缩量

D. 若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能一定等于2Ekm

 

BC 【解析】物块的最大动能Ekm等于对应过程中重力、摩擦力和弹簧的弹力对物块做功之和,选项A错误;当物块运动到最低端速度为零时弹性势能最大,故弹簧的最大弹性势能等于整个过程中重力与摩擦力对物块做功之和,选项B正确;当物块的最大动能为Ekm时,此时满足 ,解得: ,选项C正确;若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块动能最大的位置不变,弹性势能不变,设为Ep.此位置弹簧的压缩量为x.根据功能关系可得:将物块从离弹簧上端s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为 Ekm=mg(s+x)sinα-μmg(s+x)cosα-Ep. 将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为 Ekm′=mg•(2s+x)sinα-μmg•(2s+x)cosα-Ep. 而2Ekm=mg(2s+2x)sinα-μmg(2s+2x)cosα-2Ep.=[mg(2s+x)sinα-μmg(2s+x)cosα-Ep]+[mgxsinα-μmgxcosα-Ep]=Ekm′+[mgxsinα-μmgxcosα-Ep] 由于在物块接触弹簧到动能最大的过程中,物块的重力势能转化为内能和物块的动能,则根据功能关系可得:mgxsinα-μmgxcosα>Ep,即mgxsinα-μmgxcosα-Ep>0,所以得Ekm′<2Ekm.故D错误.故选:BC. 点睛:本题主要考查了动能定理及能量守恒定律的直接应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况,知道什么时候动能最大,能熟练运用能量守恒定律列式研究。  
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考点分析:
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水平力F方向确定,大小随时间的变化如图a所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,在F0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度n随时间变化的图象如图b所示。重力加速度大小为l0m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力。由图示可知 

A. 物块与水平桌面间的最大静摩擦力为3N

B. 物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.1

C. 物块的质量m=2kg

D. 04s时间内,合外力的冲量为12N·S

 

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在真空中,半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一束质子在纸面内以相同的速度射向磁场区域,质子的电量为e,质量为m,速度为,则以下说法正确的是

   

A. 对着圆心入射的质子,其出射方向的反向延长线一定过圆心

B. 沿o点比沿6点进入磁场的质子在磁场中运动时间短

C. 所有质子都在磁场边缘同一点射出磁场

D. 若质子以相等的速率从同一点沿各个方向射人磁场,则他们离开磁场的出射方向可能垂直

 

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图示为某电场中等势面的分布图,各等势面的电势值图中已标出。下列说法正确的是

A. A点的电场强度比B点的大

B. 中心轴线上各点的电场强度方向向左

C. 电子由A点移至日点克服电场力做功0.17eV

D. 电子在A点的电势能比B点的小

 

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2016年10月19日,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”目标飞行器自动交会对接成功。 对接时离地面的高度h1,比2013年6月13日“神舟十号”与“天官一号”对接时离地面的高度h2略大,对接后均视为匀速圆周运动。已知地球半径为R,同步卫星的轨道半径r=6.6R h2< R/16,由题可知

A. “天宫一号”比“天宫二号”的机械能小

B. “天官一号”与“天宫二号”的运行速度之比为

C. “天官一号”与“天宫二号”的向心加速度之比为

D. “天宫一号”的运行周期约为4小时

 

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如图所示,理想变压器MN原线圈接一交流电源,副线圈回路中有一定值电阻Ro和两个小灯泡L1L2, 电表为理想电表。最初电键S是闭合的,现断开电键S,则

A. 电流表A1,示数变大

B. 电流表A2示数变小

C. 灯泡L1变暗

D. 定值电阻R0消耗的电功率变大

 

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