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如图1所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大...

如图1所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图2所示.g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80.则( )

A. 物体的质量m=0.67kg

B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40

C. 物体上升过程的加速度大小a=10m/s2

D. 物体回到斜面底端时的动能Ek=10J

 

CD 【解析】试题分析:当物体到达最高点时速度为零,机械能等于物体的重力势能,由重力势能计算公式可以求出物体质量; 在整个运动过程中,机械能的变化量等于摩擦力做的功,由图象求出摩擦力的功,由功计算公式求出动摩擦因数; 由牛顿第二定律求出物体上升过程的加速度;由动能定理求出物体回到斜面底端时的动能. 【解析】 A、物体到达最高点时,机械能E=EP=mgh,m===1kg,故A错误; B、物体上升过程中,克服摩擦力做功,机械能减少,减少的机械能等于克服摩擦力的功, △E=﹣μmgcosα,即30﹣50=﹣μ×1×10cos37°×,μ=0.5,故B错误; C、物体上升过程中,由牛顿第二定律得:mgsinα+μmgcosα=ma,解得a=10m/s2,故C正确; D、由图象可知,物体上升过程中摩擦力做功W=30﹣50=﹣20J,在整个过程中由动能定理得EK﹣EK0=2W, 则EK=EK0+2W=50+2×(﹣20)=10J,故D正确; 故选CD. 【点评】重力做功不改变物体的机械能,摩擦力做功使物体机械能减少,由图象求出物体初末状态的机械能,应用重力势能的计算公式、动能定理即可正确解题.  
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考点分析:
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向空中发射一物体.不计空气阻力,当物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂为a,b两块.若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向则 (    )

A. b的速度方向一定与原速度方向相反

B. 从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大

C. a,b一定同时到达地面

D. 炸裂的过程中,a、b中受到的爆炸力的冲量大小一定相等

 

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一个质量为0.3 kg的弹性小球,在光滑水平面上以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同。则碰撞过程中墙对小球冲量I大小和做功的大小W为(  )

A. I=0    B. I=3.6N.s    C. W=0    D. W=10.8 J

 

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如图所示,质量为m的物体沿斜上方以速度v0抛出后,能达到的最大高度为H,当它将要落到离地面高度为 h 的平台时(不计空气阻力,取地面为参考平面),下列判断正确的是

A. 它的总机械能大于

B. 它的总机械能为

C. 它的动能为

D. 它的动能为

 

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如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.关于小球下降阶段下列说法中正确的是( )

A. B位置小球动能最大

B. C位置小球动能最大

C. A→C位置小球重力势能的减少等于小球动能的增加

D. A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加

 

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如图所示,光滑轨道由ABBCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧,圆心OD点与AB等高,整个轨道固定在竖直平面内,现有一质量为m,初速度v0的光滑小球水平进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则(小球直径略小于管内径)(  )

A. 小球到达C点时的速度大小vC

B. 小球能通过E点且抛出后恰好落至B

C. 无论小球的初速度v0为多少,小球到达E点时的速度都不能为零

D. 若将DE轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D点相距2R

 

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