题目内容
17.如图甲所示,足够长的倾角为θ的斜面固定在水平面上,一劲度系数为k的轻弹簧左端固定在斜面的挡板上,右端自由伸长到Q点,质量为m的物体紧靠在弹簧的右端,物体与斜面间的动摩擦因数为μ.现将弹簧压缩长度x0,此时弹簧的弹性势能为Ep,然后由静止释放,物体沿斜面向上运动,若以物体开始运动时的位置为原点O,沿斜面向上建立一坐标轴Ox,则物体的速度平方v2随坐标x的变化图象如图乙所示,其中OAB是平滑的曲线,A为曲线的最高点,BC段为直线,且AB段与BC段相切于B点.则关于A、B、C各点对应的位置坐标及加速度,以下说法正确的是( )| A. | xA=0 | B. | xA=x0-$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{k}$ | ||
| C. | xB=x0 | D. | xC=$\frac{E_P}{mgsinθ}$ |
分析 根据物体受力情况结合牛顿第二定律分析物体加速度的大小变化情况,确定A、B、C点物体所处的运动状态和位置,结合平衡条件以及胡克定律求解即可.
解答 解:A、物体由静止释放,沿斜面方向受到弹簧向上的弹力和沿斜面向下的摩擦力以及重力沿斜面向下的分量作用,则物体先向右做加速度减小的加速运动,在Q点的左侧某处,弹力减小到跟摩擦力与重力分量之和相等,此时加速度为零,速度达到最大值,之后做加速度增大的减速运动,当运动到Q点时,弹力为零,以后物体与弹簧分离,在恒定的滑动摩擦力和重力的作用下,继续向右做匀减速运动至停止.对照图线可知,物体在A点速度最大,加速度为0,由kx=μmgcosθ+mgsinθ得压缩量为:x=$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{k}$,故A点的位置坐标xA=x0-$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{k}$,故A错误,B正确;
C、物体在B点开始做匀减速运动,即弹簧此时处于原长状态,故xB=x0,故C正确;
D、物体在C点停止,aC=0由能量守恒有:μmgcosθxC=Ep,得:xC=$\frac{{E}_{P}}{μmgcosθ}$,故D错误.
故选:BC
点评 本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的,明确功能关系在解题中的应用,难度适中.
练习册系列答案
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7.把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中,保持导线和磁场方向垂直.已知磁场的磁感应强度B的大小为5.0×10-3T,当导线中通过的电流为3.0A时,该直导线受到的安培力的大小是1.5×10-3N.
8.
如图所示,A、B两物体叠放在一起,让它们靠在竖直墙边,然后由静止释放,它们同时沿粗糙的墙面向下运动,已知mA>mB,空气阻力不计,则物体B在运动过程中( )
| A. | 只受重力 | B. | 受到重力和摩擦力 | ||
| C. | 受到重力、弹力和摩擦力 | D. | 受到重力、摩擦力和两个弹力 |
12.
如图,在两等量异种点电荷连线上有D、E、F三点,且DE=EF.K、M、L分别为过D、E、F三点的等势面.一不计重力的带负电粒子,从a点射入电场,运动轨迹如图中实线所示,以|Wab|表示该粒子从a点到b点电场力做功的数值,以|Wbc|表示该粒子从b点到c点电场力做功的数值,则( )
| A. | |Wab|=|Wbc| | B. | |Wab|>|Wbc| | ||
| C. | 粒子由a点到b点,动能增大 | D. | a点的电势较b点的电势高 |
2.
如图,在研究小球做平抛运动规律时,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落.已知两球的质量相等,不计空气阻力,关于两小球在空中的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 两小球间的距离与时间的平方成正比 | |
| B. | 在任意相同的时间内,两球速度的增加量相同 | |
| C. | 在任意相同的时间内,两球动能的增加量不相等 | |
| D. | 任意时刻,两球的重力和功率相同 |
9.
霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0,k均为常数),将传感器固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图中箭头所示).当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向上的上、下表面的电势差U也不同.则( )
| A. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大 | |
| B. | k越大,传感器灵敏度$\frac{△U}{△t}$越大 | |
| C. | 若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高于下表面电势 | |
| D. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 |