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如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图(乙)所示,则(    )

A.t1时刻小球动能最大

B.t2时刻小球动能最大

C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少

D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能

 

【答案】

 C

【解析】

试题分析:当小球加速度为零时,其速度最大,即动能最大,显然在t1时刻弹簧弹力为零,小球的加速度为g,故选项A错误;在t2时刻,弹簧弹力最大,即小球达到最低点,因此速度为零,动能为零,故选项B错误;在t2~t3这段时间内,小球由最低点向上运动至于弹簧分离,显然开始时弹簧弹力大于重力,小球向上做加速度逐渐减小的加速运动,当弹簧弹力等于重力时,小球的加速度减为零,速度达到最大,再往后,弹簧的弹力小于重力,小球将向上做加速度逐渐增大的减速运动,因此其动能应先增加,后减少,故选项C正确;在该过程中,由于小球向上运动,其重力势能增员,因此弹簧减少的弹性势能等于小球增加的动能与重力势能之和,故选项D错误。

考点:本题主要考查了对牛顿第二定律瞬时性、图象的理解与应用、以及能量守恒定律的应用问题,属于中档题。

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(甲)所示,质量为m=50g,长l=10cm的铜棒,用长度也为l的两根轻软导线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1/3T.未通电时,轻线在竖直方向,通入恒定电流后,棒向外偏转的最大角度θ=37°,求此棒中恒定电流的大小.
某同学对棒中恒定电流的解法如下:对铜棒进行受力分析,通电时导线向外偏转,说明安培力方向垂直电流和磁场方向向外,受力如图乙所示(侧视图).
当最大偏转角θ=37°时,棒受力平衡.有tanθ=
F
mg
=
mg
,得I=
mgtanθ
Bl
=11.25A.
(1)请判断,该同学的解法正确吗?若不正确则请指出错在哪里?
(2)试写出求解棒中电流的正确解答过程及结果.

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如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间,变化的图象如图(乙)所示,则(  )

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如图(甲)所示,质量m=0.5kg,初速度v0=10m/s的物体,受到一个与初速度方向相反的外力F的作用,沿粗糙的水平面滑动,经3s撤去外力,直到物体停止,整个过程物体的v-t图象如图(乙)所示,g取10m/s2,则(  )

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如图(甲)所示,质量m=0.5kg,初速度υ0=10m/s的物体,受到一个与初速方向相反的外力F的作用,沿粗糙的水平面滑动,经3s撤去外力,直到物体停止,整个过程物体的υ-t图象如图(乙)所示,g取10m/s2,则下列判断正确的是(  )

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精英家教网如图(甲)所示,质量为M、长L=1.0m、右端带有竖直挡板的木板B,静止在光滑水平面上.质量为m的小木块(可视为质点)A,以水平速度v0=4.0m/s滑上B的左端,在右端与B碰撞后,最后恰好滑回木板B的左端.已知
Mm
=3,并且在A与挡板碰撞时无机械能损失,忽略碰撞时间,取g=10m/s2,求:
(1)木块A与木板B间的动摩擦因数;
(2)在图(乙)所给坐标系中,画出此过程中B对地的速度--时间图线.

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