A. | B. | C. | D. |
分析 在小球由O到P的运动过程中,弹簧对小球的弹力不断减小,分析小球的受力情况,判断其运动情况,从而确定出速度随时间的变化情况.由牛顿第二定律写出a与x的关系式,由能量守恒定律写出E-x的关系式,由弹性势能公式EpT=$\frac{1}{2}k{x}^{2}$,分析各图象的形状.
解答 解:A、在小球由O到P的运动过程中,小球受到重力、斜面的支持力和滑动摩擦力、弹簧的弹力,弹簧的弹力先大于重力沿斜面向下的分力与滑动摩擦力之和,再等于重力沿斜面向下的分力与滑动摩擦力之和,后重力沿斜面向下的分力与滑动摩擦力之和,所以小球先加速后减速,随着弹力的减小,合力先减小后反向增大,加速度先减小后反向增大,则v-t图象的斜率先减小后反向增大.当弹簧恢复原长时,小球离开弹簧,做匀减速运动,v-t图象变成向下倾斜的直线,故A正确.
B、在弹簧恢复原长l0前,根据牛顿第二定律和胡克定律得 k(l0-x)-mgsinθ-μmgcosθ=ma,得 a=-$\frac{kx}{m}$-$\frac{k{l}_{0}}{m}$-gsinθ-μgcosθ,a-x图象是向下倾斜的直线.
在弹簧恢复原长后,a=-gsinθ-μgcosθ,保持不变,a-x图线是平行于x轴的直线,故B正确.
C、在弹簧恢复原长l0前,设在O点时弹簧的弹性势能为EpT0,根据能量守恒定律得:EpT0=E+μmgcosθx+$\frac{1}{2}k({l}_{0}-x)^{2}$,得 E=EpT0-μmgcosθx-$\frac{1}{2}k({l}_{0}-x)^{2}$,根据数学知识可知,E-x图象是开口向下的抛物线.在弹簧恢复原长l0后,有EpT0=E+μmgcosθx,得 E=EpT0-μmgcosθx,E-x图象是向下倾斜的直线,故C正确.
D、弹簧弹性势能表达式为 EpT=$\frac{1}{2}k({l}_{0}-x)^{2}$,在弹簧恢复原长l0前,EpT-x应是曲线,故D错误.
故选:ABC
点评 对于图象问题要明确两坐标轴、斜率的含义等,关键要根据物理规律得到解析式,再研究图象,这也是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在地面上看,工件的运动轨迹是曲线,在传动带乙上看,工件的运动轨迹是直线 | |
B. | 工件所受的滑动摩擦力大小、方向均不变,且滑动摩擦力对工件做的总功为零 | |
C. | 每个工件在传送带乙上滑行时产生的热量为$mv_0^2$ | |
D. | 工件在垂直于乙传送带运动方向上滑行的距离为$\frac{v_0^2}{2μg}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上极板一定带正电 | |
B. | 若粒子在O点由静止释放,且仍从O′处离开磁场,则粒子最大速度为2v0 | |
C. | 只增加粒子带电量,粒子将不能沿水平虚线离开磁场 | |
D. | 只增加粒子速度,粒子离开磁场时速度可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 互感现象是变压器工作的基础 | |
B. | 法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象 | |
C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法” | |
D. | 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.4V | B. | 0.65V | C. | 2.25V | D. | 4.5V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 高速飞离地球的飞船中宇航员认为地球上的时钟变快 | |
B. | 科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度 | |
C. | 紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光的双缝干涉条纹间距 | |
D. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 探测器的质量越大,脱离星球所需的发射速度越大 | |
B. | 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大 | |
C. | 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等 | |
D. | 探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大,加速度逐渐变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2:3 | B. | 3:1 | C. | 3:2 | D. | 2:1 |
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