摘要:4.如图3所示.水平面上的轻弹簧一端与物体相连.另一端固定在墙上的P点.已知物体的质量为m=2.0 kg.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体.使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm.这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J.物体处于静止状态.若取g=10 m/s2.则撤去外力F后 ( ) 图3 A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm C.物体回到O点时速度最大 D.物体到达最右端时动能为零.系统机械能也为零 解析:当物体向右运动至O点过程中.弹簧的弹力向右.由牛顿第二定律可知.kx-μmg=ma(x为弹簧的伸长量).当a=0时.物体速度最大.此时kx=μmg.弹簧仍处于伸长状态.故C错误.当物体至O点时.由Ep-μmg×0.1=mv2可知.物体至O点的速度不为零.将继续向右压缩弹簧.由能量守恒可得.Ep=μmgx′+Ep′.因Ep′>0.所以x′<12.5 cm.A错误.B正确.物体到达最右端时.动能为零.但弹簧有弹性势能.故系统的机械能不为零.D错误. 答案:B
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如图3所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态.若取g=10 m/s2,则撤去外力F后 ( )
| A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm |
| B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm |
| C.物体回到O点时速度最大 |
| D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零 |
如图3所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态.若取g=10 m/s2,则撤去外力F后 ( )
| A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm |
| B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm |
| C.物体回到O点时速度最大 |
| D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零 |
如图所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态.若取g=10 m/s2,则撤去外力F后 ( ) 图3
A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm
B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm
C.物体回到O点时速度最大
D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零
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