A. | 升降机的速度不断减小 | |
B. | 升降机的加速度不断变大 | |
C. | 先是弹力小于重力,然后是弹力大于重力 | |
D. | 到最低点时,升降机加速度大小为零 |
分析 当物体所受合力方向与速度方向相同时,速度增加,当物体所受合力方向与速度方向相反时,速度减小,根据牛顿第二定律判断加速度的方向和大小变化
解答 解:ABC、升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中,开始阶段,重力大于弹力,加速度方向向下,向下做加速运动,当重力和弹力相等后,弹力大于重力,加速度方向向上,向下做减速运动,加速度的大小先减小后增大,速度先增大后减小.故AB错误,C正确.
D、若升降机从弹簧接触地面由静止释放,开始阶段的加速度为g,根据对称性,到达最低点的加速度也为g,方向竖直向上.现从一高度下落,弹簧压缩的最低点比上次还低,根据牛顿第二定律,则加速度大于g.故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键会根据牛顿第二定律判断加速度的变化,会根据加速度方向与速度方向的关系判断速度的变化
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A. | 若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的回复力一定相等 | |
B. | 若t时刻和(t+△t)时刻振子的位移大小相等、方向相反,则△t一定等于$\frac{T}{2}$的整数倍 | |
C. | 若t时刻和(t+△t)时刻振子的速度大小相等、方向相同,则△t一定等于T的整数倍 | |
D. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的弹力一定相等 |
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A. | 具有规则几何形状的物体一定是晶体 | |
B. | 单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大 | |
C. | 满足能量守恒定律的宏观过程都可以自发地进行 | |
D. | 露珠的形成是由于液体表面张力的作用 |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
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A. | 1:2 | B. | 1:$\sqrt{2}$ | C. | 1:$\sqrt{3}$ | D. | 1:3 |
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A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R+h}{R}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R}{R+h}$ |
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