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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤出力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,则下列说法正确的是(  )
A.物体回到出发点的动能为60J
B.恒力F=2mgsinθ
C.撤出力F时,物体的重力势能是45J
D.动能与势能相等的时刻一定出现在撤去力F之后

答案
A、对于整个过程,由动能定理得:Ek=WF=60J,所以物体回到出发点的动能为60J.故A正确.
B、取沿斜面向上方向为正方向,撤去F时物体速度大小为v,回到出发点时速度大小为v′.撤去F前,物体做匀加速运动,撤去后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反,则有
v
2
t=-
v-v′
2
t
,则得v′=2v,
根据动量定理得:
匀加速运动过程,有Ft-mgsinθt=mv
匀减速运动过程,有-mgsinθt=-mv′-mv
解得,F=
4
3
mgsinθ
.故B错误.
C、由上知,物体回到出发点时的动能Ek′=
1
2
mv2
=60J,刚撤去F时,Ek=
1
2
mv2
=
1
2
m(
v
2
)2
=
1
4
Ek=15J
对于匀加速运动,由动能定理得:WF-mgh=Ek.则得mgh=WF-Ek=60J-45J=45J,即撤出力F时,物体的重力势能是45J,故C正确.
D、由上看出,撤去F前,由动量定理得,(F-mgsinθ)t=mvt,解得vt=
1
3
gsinθt
,t时刻动能为EKt=
1
2
m
v2t
=
1
18
mg2sin2θt2

重力势能EP=mg
v
2
t
sinθ=
1
6
mg2sin2θt2
,可见,动能总小于重力势能,而撤去F后,在下滑过程中,动能增大,重力势能减小到零,所以动能与重力势能会相等,故D正确.
故选ACD
核心考点
试题【如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤出力F,物体又经过时间t回到出发点,】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图,在半径为r的轴上悬挂一个质量为M的水桶p,轴上分布着6根手柄,柄端有6个质量为m的金属小球.球离轴心的距离为l,轮轴、绳及手柄的质量以及摩擦均不计.开始时水桶p在离地面某高度处,释放后水桶p带动整个装置转动,当转动n周后,水桶恰好到达地面并停在地面不跳起,而绳继续释放.当绳释放完后,由于惯性,继续转动着的轮轴再次把绳绕在筒上,从而又把重物从地面提升起来.
求:(1)转动n周后水桶p的速率v;
(2)重物提升起的最大高度h.
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如图所示,轻质弹簧竖直固定在水平地面上,一质量为m的小球在外力F的作用下静止于图示位置,弹簧处于压缩状态.现撤去外力F,小球最终可以离开弹簧而上升一定的高度,则小球从静止开始到离开弹簧的过程中(不计空气阻力)(  )
A.小球受到的合外力逐渐减小
B.小球的速度逐渐增大
C.小球的加速度最大值大于重力加速度g
D.小球的加速度先增大后减小

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如图所示,在竖直平面内半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,斜面足够长.在圆弧轨道上静止着N个半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.N个小球在运动过程中始终不会散开
B.第N个小球在斜面上能达到的最大高度为R
C.第1个小球到达最低点的速度


2gR
>v>


gR
D.第1个小球到达最低点的速度v<


gR

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如图所示,AB是根据某平抛运动轨迹制成的内壁光滑的细圆管轨道,轨道上端A与一光滑斜槽的末端水平面相切.已知细圆管轨道的水平长度为S=2.4m;两端口连线与水平方向的夹角α=37°.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求
(1)要使一小球能不与细圆管轨道壁发生碰撞地通过细圆管轨道,小球要从距光滑斜槽末端多少高度h1处由静止开始下滑?
(2)若小球从距光滑斜槽底端高度h2=1.2m处由静止开始下滑,求小球从细圆管轨道的下端B出口飞出时速度的水平分量vx
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如图所示,光滑的直角细杆AOB固定在竖直平面内,OA杆水平,OB杆竖直.有两个质量相等均为0.3kg的小球a与b分别穿在OA、OB杆上,两球用一轻绳连接,轻绳长L=25cm.两球在水平拉力F作用下目前处于静止状态,绳与OB杆的夹角θ=53°(sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)此时细绳对小球b的拉力大小,水平拉力F的大小;
(2)现突然撤去拉力F,两球从静止开始运动,设OB杆足够长,运动过程中细绳始终绷紧,则当θ=37°时,小球b的速度大小.
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