A. | 初狀態(tài)彈簧的壓縮量為2cm | |
B. | 末狀態(tài)彈簧的伸長量為2cm | |
C. | 物體B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒 | |
D. | 物體C克服繩的拉力所做的功為0.8J |
分析 根據(jù)胡克定律求初狀態(tài)彈簧的壓縮量和末狀態(tài)彈簧的伸長量.根據(jù)機械能守恒的條件:只有重力和彈力做功,分析機械能是否守恒.由系統(tǒng)的機械能守恒,求出末狀態(tài)時C的速度,再由動能定理求物體C克服繩的拉力所做的功.
解答 解:A、初狀態(tài)彈簧的壓縮量為 x1=$\frac{{m}_{B}gsinθ}{k}$=$\frac{2×10×0.5N}{5N/cm}$=2cm,故A正確.
B、末狀態(tài)彈簧的伸長量為 x2=$\frac{{m}_{A}gsinθ}{k}$═$\frac{2×10×0.5N}{5N/cm}$=2cm.故B正確.
C、對于物體B、C與地球組成的系統(tǒng),由于彈簧對B做負功,所以系統(tǒng)的機械能不守恒.故C錯誤.
D、初末狀態(tài)彈簧的彈性勢能相等,對于彈簧、物體B、C與地球組成的系統(tǒng),根據(jù)機械能守恒定律得:mCg(x1+x2)=mBg(x1+x2)sinθ+$\frac{1}{2}({m}_{B}+{m}_{C}){v}^{2}$,
對C,由動能定理得 mCg(x1+x2)-W=$\frac{1}{2}{m}_{C}{v}^{2}$,
聯(lián)立解得物體C克服繩的拉力所做的功W=0.8J,故D正確.
故選:ABD.
點評 本題考查機械能守恒定律、動能定理及胡克定律的應用,要注意選取研究對象,正確分析物理過程,做好受力分析,選擇合適的物理規(guī)律求解即可.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=$\frac{T}{2}$時刻,V的示數(shù)為零 | B. | 電燈恰能正常發(fā)光 | ||
C. | 電容器不可能被擊穿 | D. | V的示數(shù)保持110$\sqrt{2}$V不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖甲為電容器充電示意圖,充完電后電容器上極板帶正電,兩極板間的電壓 U 等于電源的電動勢 E | |
B. | 圖乙為電容器放電示意圖,若電容器上極板帶電量為+Q,則放電過程中通過安培表的電流方向從右向左,流過的總電量為 2Q | |
C. | 圖丙為電解電容器的實物圖和符號,圖丁為可變電容器及其符號,兩種電容使用時都嚴格區(qū)分正負極 | |
D. | 圖戊中的電容器上有“5.5V1.0F”字樣,說明該電容器只有兩端加上 5.5V 的電壓時電容才為1.0F |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t=1s時,物體的運動方向改變 | B. | 在t=2s時,物體的加速度方向改變 | ||
C. | 前5s內(nèi),物體路程為9m | D. | 前3s內(nèi),物體移動大小為5m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊A的速度小于物塊B的速度 | |
B. | 繩的拉力對A所作的功與對B所做的功的代數(shù)和為零 | |
C. | 繩的拉力對物塊B所做的功等于物塊B機械能的增加量 | |
D. | 若運動過程中某時刻輕細繩與桌面的夾角為30°,物塊B對桌面的壓力為其所受重力的$\frac{4}{5}$,則此時物塊A下降的加速度大小為重力加速度的$\frac{3}{5}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 理想氣體吸熱后溫度一定升高 | |
B. | 100℃、1g的氫氣與100℃、1g的氧氣相比,平均動能一定相等,內(nèi)能一定不相等 | |
C. | 某理想氣體的摩爾體積為Vm,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,則該理想氣體的分子體積為$\frac{{V}_{m}}{{N}_{A}}$ | |
D. | 甲、乙兩個分子在只受分子力的作用下由無窮遠處逐漸靠近直到不能再靠近的過程中,分子引力與分子斥力都增大,分子勢能先減小后增大 | |
E. | 擴散現(xiàn)象與布朗運動都能說明分子在永不停息的運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{(M+m)g}{2k}$ | B. | $\frac{mg}{k}$ | C. | $\frac{(M+m)g}{k}$ | D. | $\frac{Mg}{k}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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