题目内容
15.| A. | 从C位置返回到A位置的过程中,克服阻力做功为$\frac{2}{3}$mg•h | |
| B. | 滑块从B位置返回到A位置的过程中,动能变化为零 | |
| C. | 滑块从C位置返回到B位置时的动能为$\frac{1}{3}$mg•h | |
| D. | 滑块从B位置返回到A位置时的动能为$\frac{1}{3}$mg•h |
分析 物体在第一种情况下运动到D,写出动能定理的公式;物体在第二种情况下运动到C,写出动能定理的公式;比较两种情况,得出摩擦力的表达式,C到B的过程中以及B到A的过程中同样使用动能定理即可解题.
解答 解:A、若无摩擦,则从A到D由动能定理可知mgh=$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
若AB粗糙则:在上滑过程中,由动能定理可得$-mg•\frac{2}{3}h-{W}_{f}=0-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得${W}_{f}=\frac{1}{3}mgh$
在上滑过程中和下滑过程中摩擦力做功相同,即为-$\frac{1}{3}mgh$,故A错误;
B、滑块从B位置返回到A位置的过程中,重力做功为$\frac{1}{3}mgh$,摩擦力做功为-$\frac{1}{3}mgh$,总功为0,故动能变化为零,故B正确;
C、从C到B的过程中,只有重力做功,故${E}_{k}=\frac{1}{3}mgh$,故C正确;
D、在整个过程中,摩擦力做功为$-\frac{2}{3}mgh$,故返回到达A时的动能为$\frac{1}{3}mgh$,故D正确;
故选:BCD
点评 该题中,根据动能定理分别对题目给出的两种情况列出公式,得出AB之间的摩擦力与重力沿斜面向下的分量大小相等是解题的关键.
练习册系列答案
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18.如图所示为某个弹簧振子做简谐运动的振动图象,由图象可知( )

| A. | 在0.1s时,由于位移为零,所以振动能量为零 | |
| B. | 在0.2s时,振子具有最大势能 | |
| C. | 在0.35s时,振子具有的能量尚未达到最大值 | |
| D. | 在0.4s时,振子的动能最大 |
19.对于平抛运动(g为已知),下列条件中可以确定物体初速度的是( )
| A. | 已知水平位移 | B. | 已知下落高度 | ||
| C. | 已知位移的大小 | D. | 已知落地速度的大小和方向 |
3.如图甲所示,匝数n1:n2=1:2的理想变压器原线圈与水平放置的间距l=1m的光滑金属导轨相连,导轨电阻不计,处于竖直向下、场强B=1T的匀强磁场中,副线圈接有电阻值R=2Ω的电阻,与导轨接触良好的电阻r=1Ω,质量m=0.02kg的导体棒,在外力F的作用下运动,其速度随时间按图乙正弦规律变化,则( )

| A. | 电压表V的示数为3V | |
| B. | 电路中的电流方向每秒钟改变5次 | |
| C. | 电阻R实际消耗的功率为0.125W | |
| D. | 在0-0.05s的时间内外力F做功0.48J |
20.
2014年2月12日在新疆于田县附近发生7.3级地震,震源深度12千米,如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120m处,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3s时间 | |
| B. | 从波传到x=120m处开始计时,经过t=0.06s,位于x=360m处的质点加速度最小 | |
| C. | 波动图象上M点此时速度方向沿y轴负向,经过一段极短时间动能增大 | |
| D. | 此刻波动图象上除M点外与M点势能相同的质点有5个 | |
| E. | 再经过△t=0.3s质点M经过的路程为56m |
4.以初速V0竖直上抛的物体可达到的最大高度为H,为使它能达到的最大高度加倍,则初速度应增为( )
| A. | $\sqrt{2}$V0 | B. | 2V0 | C. | $\sqrt{3}$V0 | D. | 4V0 |
5.
如图所示,长为l的均匀铁链对称挂在一轻质小滑轮上,某一微小的扰动使铁链向一侧滑动,则铁链完全离开滑轮时速度大小为( )
| A. | $\sqrt{2gl}$ | B. | $\sqrt{gl}$ | C. | $\frac{\sqrt{2gl}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{gl}}{2}$ |