题目内容
10.| A. | 若k=1,则滑块最终将停在B点 | |
| B. | 滑块经过BC部分轨道克服摩擦力做的功小于$\frac{kmgh}{2}$ | |
| C. | 当h=$\frac{2R}{1-k}$时,滑块能到达D点 | |
| D. | 当h=$\frac{R}{1-k}$时,滑块能到达D点 |
分析 根据动能定理和功能关系判断,滑块最后停止时必定受力平衡;
因为滑动摩擦力等于滑动摩擦因数乘以正压力,从A到C,由于摩擦力做功,速率逐渐减小,所需向心力减小,则滑块和轨道之间的正压力减小;
根据牛顿第二定律和动能定理联立解出滑块能滑到D点的高度h.
解答 解:A、从P点到C点,由动能定理可得:mgh-kmgh=$\frac{1}{2}$mvC2,当k=1时,可解得:vC=0,即滑块将在AC之间来回滑动,由于摩擦力做功,机械能减少,最后速度将减为0,受力平衡,有可能停在B点,也有可能停在AB或BC之间的某个位置,故A错误;
B、从A到C,由于摩擦力做功,机械能减少,速率逐渐减小,所需向心力减小,则滑块和轨道之间的正压力减小,而滑动摩擦力等于滑动摩擦因数乘以正压力,所以滑块经过BC部分轨道克服摩擦力做的功小于$\frac{kmgh}{2}$,故B正确;
CD、如果滑块能滑到D点,其最小速度由牛顿第二定律可得:mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$;从P点到D点,由动能定理可得:mg(h-2R)-kmgh=$\frac{1}{2}$mvD2,联立解得:h=$\frac{2R}{1-k}$,故C正确,D错误.
故选:BC.
点评 本题综合考查了动能定理和牛顿第二定律,综合性较强,难度不大,是道好题.特别要注意①滑块能滑到D点的临界速度;②滑动摩擦力等于滑动摩擦因数乘以正压力,B选项易错.
练习册系列答案
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20.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| B. | 单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点 | |
| C. | 液体表面张力是分子力的表现 | |
| D. | 物体的体积增大时,分子势能不一定増加 |
5.
如图所示.三物体A、B、C均静止,轻绳两端分别与A、C两物体相连接且伸直,mA=3kg,mB=2kg,mC=1kg.物体A、B、C间的动摩擦因数均为μ=0.1,地面光滑,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计.若要用力将B物体拉动,则作用在B物体上水平向左的拉力最小值为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)( )
| A. | 3 N | B. | 5 N | C. | 8 N | D. | 6 N |
2.
如图所示,物块A用轻绳悬挂在天花板上,物块B放在水平地面上,二者之间用轻弹簧相连,A、B两个物块的重力分别是GA=3N、GB=4N,整个装置沿竖直方向处于静止状态,此时弹簧的弹力F=2N,则轻绳受到的拉力和地板受到的压力有可能是( )
| A. | 2N和6N | B. | 5N和6N | C. | 1N和2N | D. | 5N和2N |
20.质量为m的物体在水平恒力F的作用下,由静止开始在光滑地面上运动,前进一段距离之后速度大小为v,再前进一段距离使物体的速度增大为2v,则( )
| A. | 第二过程的动能增量等于第一过程的动能增量 | |
| B. | 第二过程的位移增量等于第一过程的位移增量 | |
| C. | 第二过程合力做的功等于第一过程合力做功的3倍 | |
| D. | 第二过程合力做的功等于第一过程合力做功的4倍 |