A. | 放手后瞬間小球的加速度大于重力加速度 | |
B. | 彈簧恢復(fù)原長時小球的速度最大 | |
C. | 小球與地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
D. | 小球下落過程中,小球動能與彈簧彈性勢能之和不斷增大 |
分析 彈簧原來處于壓縮狀態(tài),小球受到重力、彈簧向下的彈力和手的支持力,迅速放手后,分析小球的受力情況分析其運(yùn)動情況,根據(jù)牛頓第二定律研究小球的加速度.根據(jù)機(jī)械能守恒的條件:系統(tǒng)內(nèi)只有重力和彈簧的彈力做功,分析能量如何變化.
解答 解:A、剛放手時,小球受到重力和向下的彈力,所受的合力大于重力,根據(jù)牛頓第二定律得知,加速度大于g.故A正確.
B、小球開始時受到的彈簧的彈力向下,合力的方向向下;當(dāng)彈簧 恢復(fù)原長后,小球受到的合力仍然向下,將繼續(xù)做加速運(yùn)動,當(dāng)彈簧的彈力大小等于重力時,小球的速度最大,故B錯誤.
C、對于小球和地球組成的系統(tǒng),彈簧的彈力對它做功,其機(jī)械能不守恒,故C錯誤.
D、由上分析可知,小球、彈簧與地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能總和不變,由于下落過程中,小球的重力勢能不斷減小,所以小球動能與彈簧彈性勢能之和不斷增大.故D正確.
故選:AD
點評 本題要正確分析小球的受力情況,根據(jù)牛頓第二定律求加速度,掌握機(jī)械能守恒的條件,并能根據(jù)研究對象,判斷機(jī)械能是否守恒.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.06m/s2 | B. | 1.65m/s2 | C. | 2.4m/s2 | D. | 3.2m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖中,由兩分子間作用力隨距離變化的關(guān)系圖線可知,當(dāng)兩個相鄰的分子間距離為r0時,它們間相互作用的引力和斥力均為零 | |
B. | 乙圖中,在固體薄片上涂上石蠟,用燒熱的針接觸其上一點,從石蠟熔化情況可判定固體薄片必為晶體 | |
C. | 丙圖中,食鹽晶體的物理性質(zhì)沿各個方向都是一樣的 | |
D. | 丁圖中,微粒的運(yùn)動就是物質(zhì)分子的無規(guī)則熱運(yùn)動,即布朗運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力做功與物體運(yùn)動的路徑有關(guān) | |
B. | 重力對物體做負(fù)功時,物體的重力勢能一定減小 | |
C. | 物體處在零勢能面以下時,其重力勢能為負(fù)值 | |
D. | 重力勢能的變化與零勢能面的選取有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 周期是24h的衛(wèi)星才有可能是同步衛(wèi)星 | |
B. | 同步衛(wèi)星可以是可以通過兩極 | |
C. | 同步衛(wèi)星的高度和線速度是定值 | |
D. | 同步衛(wèi)星的軌道是可以選擇的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星運(yùn)動的周期為4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | B. | 衛(wèi)星運(yùn)動的速度為$\sqrt{2Rg}$ | ||
C. | 衛(wèi)星的動能為$\frac{mgR}{4}$ | D. | 衛(wèi)星的加速度為$\frac{g}{2}$ |
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