题目内容
6.如图甲所示,倾角为θ的斜面足够长,质量为m的小物块受沿斜面向上的拉力F作用,静止在斜面中点O处,先改变拉力F的大小(方向始终沿斜面向上)物块由静止开始沿斜面向下运动,运动过程中物块的机械能E随离开O点的位移x变化关系如图乙所示,其中O~x1 过程的图线为曲线,x1~x2 过程的图线为直线,物块与斜面间动摩擦因数为μ.物块从开始运动到位移为x2 的过程中( )A. | 物块的加速度始终在减少 | |
B. | 物块减少的机械能等于物块克服合力做的功 | |
C. | 物块减少的机械能小于减少的重力势能 | |
D. | 物块减少的机械能等于物块克服摩擦力做的功 |
分析 物块向下运动的过程中,重力、拉力与摩擦力做功,结合概念关系与牛顿第二定律即可正确解答;
解答 解:A、由图可知,物块向下运动的过程中,其中O~x1 过程的图线为曲线,斜率逐渐减小,而斜率:k=$\frac{△E}{△x}$,△E=-(F+μmgcosθ)•△x,联立可知,
k=-(F+μmgcosθ),斜率减小,-(F+μmgcosθ)减小,物块受到的合外力mg-(F+μmgcosθ)不一定减小,由牛顿第二定律:$a=\frac{{F}_{合}}{m}$,物块的加速度不一定减小;
在x1~x2 过程的图线为直线,k不变,则物块的加速度不变.故A错误;
B、物块向下运动的过程中,重力、拉力与摩擦力做功,物块减少的机械能等于拉力与摩擦力做功,不等于物块克服合力做的功.故B错误;
C、D、物块由静止开始沿斜面向下运动,减小的重力势能转化为动能与内能,所以物块减少的机械能小于减少的重力势能.故C正确,D错误;
故选:C
点评 该题考查物块运动的过程中的能量的转化与守恒,要注意能量转化的方向性.
练习册系列答案
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B. | 当S1断开时,由于B线圈的电磁感应作用,B线圈中产生感应电流,才产生延时释放D的作用 | |
C. | 当S2断开时,由于A线圈的电磁感应作用,B线圈中产生感应电流,才产生延时释放D的作用 | |
D. | 当S2断开时,C线路将断开 |
11.如图所示,气缸静止于地面,用弹簧秤拴住活塞提起,已知气缸内壁光滑,气缸内封闭一定质量的气体,则下述正确的是( )
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18.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接u=220$\sqrt{2}$sin100πt(v)的交流电,则( )
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C. | 结合能越大,原子核越稳定 | |
D. | 玻尔认为,原子中原子轨道是量子化的,能量也是量子化的 | |
E. | β衰变中产生的β射线实际上是原子核外电子挣脱原子核形成的 |