如图所示,轻弹簧左端固定在墙壁上,右端拴接质量为的物块,初始时弹簧处于原长状态,物块静止在地面上,其左侧地面光滑,右侧地面粗糙.质量为的物块从距离物块为的位置以大小为的初速度向运动,并以大小为的速度与发生碰撞(碰撞时间极短),碰后物块静止。两物块均可视为质点,重力加速度为,则( )
A.物块与地面间的动摩擦因数为 |
B.两物块第一次碰撞损失的能量为 |
C.弹簧的最大弹性势能为 |
D.物块最终停止在其初始位置的右侧 |
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更新时间:2023-06-06 06:17:59
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【推荐1】质量为2kg的物体做直线运动,沿此直线作用于物体的外力与位移的关系如图所示,若物体的初速度为1m/s,则其8s末速度为( )
A.m/s | B.m/s | C.m/s | D.m/s |
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【推荐2】如图甲所示一轻绳一端与静置在光滑水平面上质量为m的小物块相连,另一端绕过定滑轮,现施加竖直向上的力F使小物块从A点运动到B点,该过程中拉力F随力的作用点的位移变化如图乙所示,当物块到达B点时,细线与水平方向的夹角,则此时力F作用点的速度大小为( )
A. | B. | C. | D. |
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【推荐1】光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点连接,导轨半径R=0.5m,一个质量m=2kg的小球在A处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接。用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能Ep=36J,如图所示。放手后小球向右运动脱离弹簧,沿半圆形轨道向上运动恰能通过最高点C,g取10m/s2。下列选项正确的是( )
A.小球脱离弹簧时的速度大小5m/s |
B.小球通过最高点C的速度是0 |
C.小球在C点处于超重状态 |
D.小球从B到C阻力做的功-11J |
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【推荐2】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为M的物体A、B(物体B与弹簧拴接),弹簧的劲度系数为k.初始时两物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示,设重力加速度为g,则
A.施加外力的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a) |
B.A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 |
C.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 |
D.B与弹簧组成的系统的机械能先逐渐增加,后保持不变 |
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【推荐3】如图,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块(滑块与弹簧不拴接),向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能E-h图像,其中h=0.18m时对应图像的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图像为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图像可知( )
A.弹簧的原长为0.18m |
B.滑块的质量为0.2kg |
C.弹簧的弹性势能最大值为0.3J |
D.弹簧的弹性势能最大值为0.32J |
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【推荐1】如图所示,在光滑水平面上静止放置一个弧形槽,其光滑弧面底部与水平面相切,将一小滑块从弧形槽上的A点由静止释放。已知小滑块与轻弹簧碰撞无能量损失,弧形槽质量大于小滑块质量,则( )
A.下滑过程中,小滑块的机械能守恒 |
B.下滑过程中,小滑块所受重力的功率一直增大 |
C.下滑过程中,弧形槽与小滑块组成的系统动量守恒 |
D.小滑块能追上弧形槽,但不能到达弧形槽上的A点 |
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【推荐2】如图所示,光滑的水平地面上停放着质量为m的有弧形槽的小车。现有一质量也为m的小球以水平速度v0沿水平槽口滑上小车,且未从小车的最高点离开,不计一切摩擦,则( )
A.在相互作用的过程中,小车和小球组成的系统总动量守恒 |
B.小球沿小车上升的最大高度为 |
C.小球离开车后,小车的速度大于v0 |
D.小球离开车后,对地将做自由落体运动 |
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