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文档简介

经过时间2t到达火星表面的C点,B点是火星表面距A点最近的点,C点与A点的连线与A.探测器绕火星运行的轨道半径为ctB.火星的半径为ct度MC.传送带多消耗的电能为2μmgdD.弹簧的弹性势能变化量△EP>mv2-μmgd弹簧至离地高度h=0.1m处,由静止释放小物块,其上升过程机械能E和位移系如图乙所示,图像中x≥0.2m部分为直线。以地面为零势能面,不计空气阻力9.一列横波沿着x轴正方向传播,处在x1=0.5A.2.5s末A和B两质点的位移相同11.如图所示,放在足够大的水平桌面上的薄木板的质量m1着质量m2=4kg的小物块,整体处于静止状态。已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.25,木板与桌面间的动摩擦因数μ2=0.30,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,薄木板足够长。现对木板施加水平向右的恒定拉力F=24N,当木板向右运动的位移x1=45m时,撤去拉力F,木板和小物块继续运动一段时间后均静(2)撤去拉力F后,木板继续运动的位移x2;水平地面上,质量为m的小物块B(可视为质点)置于长木板C的左端静止。将起,使轻绳水平拉直,将A球由静止释放,运动到最低点时与小物块B发生弹性正碰。【详解】物体处于平衡状态时,机械能不一定守恒,例如物体匀速上升,动能不变,重力势能增大;A错误;物体所受合外力不等于零时,机械体;B正确;根据动能定理得物体动能的变化等于合外力对物体做变化等于除了重力之外的力做的功;C错误;物体机械能守恒的条力做功,物体除了受重力和弹力的作用,还有可能受其他力的作用零;D错误.AC2+R2=(AB+R)2AC=2ct、AB=ct火【详解】火箭喷气瞬间,内力远大于外力,可认为系统动量守恒,则0=Δmv0+(M-Δm)v,解得:火箭的速度项正确,ABC三项错误.逐渐增大,故A错误;牵引力等于阻力时,电动车做匀速直定律可得-f=ma,又a=m/s2=1m/s2,联立解得电动车的最大牵引力大小为 确;在8s~18s内,根据动能定理可得Pt2-f代入数据解得电动车在直线运动,速度不变,当弹簧弹力等于最大静摩擦力之后,小物块速直线运动,传送带对物块的摩擦力方向一直向右,即摩擦力对P动,则有d>,即有x1<2d,结合上述可知,小物块刚接触弹簧时,弹簧的弹力小于最大静摩擦力,物块仍然向右做匀速直线运动,速度不变,当弹簧 传送带多消耗的电能为E传送带=fx1<2μmgd,C错误;D.在压缩弹簧但物块相对传送带静止的过程中,摩擦力对P做的功Wf<μmgd,根据动能定理有Wf+W弹=0-mv2,根据功能关系有W=-ΔEp,解得ΔEp=mv2-Wf>mv2-μmgd,D正确。选D。【详解】当小物块的机械能不变,弹簧恢复原长,由图乙所示图像可知,弹簧原长L0=h+x=0.1m+0.2m=0.3m,由图乙所能守恒定律得mgh+kx2=mgh',解得h'=0.4m,滑块上升后,距地面的最大高度为C.做圆周运动的物体在任意时间内转过的角度θ=wt,由此可知w-t图像与时间轴围成θ乙=w0(2t0-t0)=wr4r4知,2s末A质点的位移yA=0,处于平衡位置,速度最大;B质点的位移yB=-2cm,处于波谷,速度是零,所以2s末A质点的速度大于B质点的速度,B错误,符合题意;时刻,质点A正通过平衡位置向上运动,质点B在波峰,波从A向B传播,则A和B间λ=3m,则λ=m(n=0,1,2…因而该波的波长不可能【题图剖析】量守恒,在t2时刻,弹簧形变量最大,弹簧弹力最大,A、B加速度a也受力大小相等,方向相反,aA<aB,所以mA>mB,选项B正确;t2时刻弹簧形变量最大,(破题关键),故t1时刻A的速度v0=S1,t2时刻vB=S3,vA=S1-S2,当弹簧形变量最大时有11.【答案】(1)3m/s(2)1.125m(3)1080J【详解】(1)设对木板施加水平向右的恒定拉力大小为F0时,小物块与木板恰好不发生相对滑动,此时小物块与木板间的摩擦力为最大静摩擦力Ffm=μ1m2g,设小物块此时的加速度大小为a0,对小物块,根据牛顿第二定律有Ffm=m2a0,对整体有F0-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a0,解得F0=33N,对木板施加水平向右的恒定拉力F=24N时,小物块与木板保持相对静止,从木板开始运动到撤去析,根据动能定理有Fx1-gx1=v2,解得v=3m/s。(2)撤去拉力后,对木板,根据牛顿第二定律有μ2(m1+m2)g-μ1m2g=m1a1,解得2a1=4m/s2,则木板继续滑行的位移=1(3)对木板和物块整体,根据能量守恒定律知,全过程

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