A. | 小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,其加速度一直减小 | |
B. | 小球运动过程中最大动能可能为mgx0 | |
C. | 弹簧劲度系数大于$\frac{{\sqrt{3}mg}}{{2{x_0}}}$ | |
D. | 弹簧最大弹性势能为$\frac{{3\sqrt{3}}}{2}mg{x_0}$ |
分析 小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,分析小球的受力情况,判断加速度的变化情况.小球的合力为零时动能最大,由系统的机械能守恒分析最大动能.对从A到B的过程,运用机械能守恒定律求弹簧最大弹性势能,再分析弹簧的劲度系数.
解答 解:A、小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,弹簧对小球的弹力逐渐增大,开始时弹簧的弹力小于小球的重力沿杆向下的分力,小球做加速运动,随着弹力的增大,合力减小,加速度减小,后来,弹簧的弹力等于小球的重力沿杆向下的分力,最后,弹簧的弹力大于小球的重力沿杆向下的分力,随着弹力的增大,合力沿杆向上增大,则加速度增大,所以小球的加速度先减小后增大,故A错误.
B、小球滑到O点时的动能为 EkO=mg•2x0•sin60°=$\sqrt{3}$mgx0,小球的合力为零时动能最大,此时弹簧处于压缩状态,位置在C点下方,所以小球运动过程中最大动能大于$\sqrt{3}$mgx0,不可能为mgx0,故B错误.
C、在速度最大的位置有 mgsin60°=kx,得 k=$\frac{{\sqrt{3}mg}}{{2{x_0}}}$,因为x<x0,所以k>$\frac{{\sqrt{3}mg}}{{2{x_0}}}$,故C正确.
D、对小球从A到B的过程,对系统,由机械能守恒定律得:弹簧最大弹性势能 Epm=mg•3x0•sin60°=$\frac{{3\sqrt{3}}}{2}mg{x_0}$.故D正确.
故选:CD
点评 本题的关键是要正确分析小球的受力情况和能量转化情况,知道合力为零时小球的速度.对系统运用机械能守恒定律进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 | |
B. | t4-t3=t2-t1 | |
C. | 磁场的磁感应强度为$\frac{1}{v1(t2-t1)}$$\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
D. | 金属线框在0~t4的时间内所产生的热量为2mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v32-v22) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 75° |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该质点在0-3t0的时间内运动方向保持不变 | |
B. | 在t0时刻,质点的加速度为零 | |
C. | 在0-3t0的时间内,速度先减小后增大 | |
D. | 质点在0-t0、t0-2t0、2t0-3t0三个相等时间段内通过的位移大小之比为1:1:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体框中产生的感应电流方向相同 | B. | 导体框中产生的焦耳热相同 | ||
C. | 导体框ab边两端电势差相同 | D. | 通过导体框截面的电荷量相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两物体所受重力的冲量相同 | |
B. | 两物体所受合力的冲量相同 | |
C. | 两物体到达斜面底端时的动量不同 | |
D. | 两物体到达斜面底端时的动量水平分量相同 |
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