A. | 小球所受的弹簧弹力等于重力时,小球速度最大 | |
B. | 小球一直做减速运动 | |
C. | 小球处于先失重后超重状态 | |
D. | 小球一直处于超重状态 |
分析 由小球下落与弹簧接触过程中弹力变化,可分析小球合外力的变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,可确定速度的变化情况.
解答 解:AB、开始于弹簧接触时,压缩量很小,因此弹簧对小球向上的弹力小于向下重力,此时合外力大小:F=mg-kx,方向向下;
随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,当mg=kx时,合外力为零,此时速度最大;故A正确,B错误;
CD、由于惯性小球继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx-mg,方向向上,小球减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,当速度为零时,合外力最大.
故整个过程中小球受到的合力先向下减小,后合力向上增大,加速度的方向先向下后向上,小球处于先失重后超重状态.故C正确,D错误.
故选:AC
点评 本题重点是分析好弹力和重力的关系,由于弹簧一直被压缩,弹簧弹力是一直增大的,分界点是弹力等于重力,以此来确定小球速度的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球的半径R=$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | |
B. | 地球的半径R=$\frac{{g}_{0}{T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | |
C. | 假如地球自转周期T增大,那么两极处重力加速度g0值不变 | |
D. | 假如地球自转周期T增大,那么赤道处重力加速度g值减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚释放时物块的加速度为g | |
B. | 物块速度最大时,绳子的拉力一定大于物块的重力 | |
C. | 小球重力的功率一直增大 | |
D. | 物块下降的最大距离为$\frac{4}{3}$d |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 她沿钢管加速下滑时,她受到钢管的摩擦力小于她对钢管的摩擦力 | |
B. | 若匀速向上攀爬,她握钢管的力越大,受到的摩擦力也越大 | |
C. | 她匀速向上攀爬跟匀速下滑受到的摩擦力一样大 | |
D. | 她匀速向上攀爬跟匀速下滑受到的摩擦力方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体B的上表面一定是粗糙的 | |
B. | 物体C受水平面的摩擦力方向一定水平向右 | |
C. | 物体B、C都只受4个力作用 | |
D. | 水平面对物体C的支持力小于三物体的重力大小之和 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5A | B. | 4.5A | C. | $\sqrt{18}A$ | D. | $\sqrt{45}A$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子P将向下运动 | B. | 电压表读数减小,电流表读数增大 | ||
C. | 电压表读数增大,电流表读数减小 | D. | R3上消耗的功率逐渐增大 |
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