A. | t1~t3 这段时间内,小物块和弹簧所组成的系统机械能守恒 | |
B. | t2 时刻小物块的动能最大 | |
C. | t2~t3 这段时间内,小物块增加的动能等于弹簧减少的弹性势能 | |
D. | t2~t3 这段时间内,小物块的动能先增加后减少 |
分析 通过分析小球的受力情况和运动情况,分析加速度、速度、动能的变化.由能量守恒定律,分析小球的动能与弹簧势能之间变化.
解答 解:A、假设小物块运动过程中不受摩擦力作用,根据牛顿第二定律可知,物块运动过程中只受弹簧弹力,则运动学可知,t1到t2与t2到t3,时间间隔相等,与图象不符,故假设不成立,运动过程中受到的摩擦力,故t1~t3 这段时间内,小物块和弹簧所组成的系统机械能不守恒,故A错误;
B、t2时刻小物块所受弹簧弹力最大,由胡克定律F=kx可知,压缩量最大,此时速度为零,故动能最小,故B错误;
C、t2-t3这段时间内,小物块的F合=F-f,小物块所受弹力F,有最大变为最小,小物块的F合先减小,后反向增加,加速度先减小后增大,故物块先做加速度减小的加速度,后作加速度增大的减速运动,则小物块的动能先增加后减少,根据能量守恒定律,t2-t3这段时间内,弹簧减少的弹性势能转化为小物块增加的动能和摩擦生热,故C错误,D正确;
故选:D
点评 本题关键要将物块的向右的加速和减速过程、向左的加速和减速过程进行分析处理,抓住守恒条件分析系统的机械能守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 等量同种电荷 | B. | 不等量同种电荷 | C. | 等量异种电荷 | D. | 不等量异种电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 副线圈中电压表的读数为55 V | B. | 副线圈中输出交流电的周期为50 s | ||
C. | 原线圈中电流表的读数为0.5 A | D. | 原线圈中的输入功率为440 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量E和动量p跟它对所应的波的频率v和波长λ之间,遵从关系v=$\frac{E}{h}$和λ=$\frac{h}{p}$ | |
B. | 原子核内的某一核子只跟邻近的核子发生核力作用 | |
C. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道过程中,放出光子,电子动能增大,电势能减小,原子的总能量减少 | |
D. | 氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核 | |
E. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n,该反应是核聚变 |
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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. | 在相等时间内,P、Q 两质点通过的路程相等 | |
B. | P、Q 在振动过程中,位移总相等 | |
C. | 振动从P 点传到 Q 点需要$\frac{T}{2}$ | |
D. | Q 点回到平衡位置的时间大于 $\frac{3T}{8}$ | |
E. | 在$\frac{5T}{4}$内,P 点通过的路程小于20cm |
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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. | 宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性 | |
B. | 光和电子、质子等实物粒子都具有波粒二象性 | |
C. | 康普顿效应中光子与静止的电子发生相互作用后,光子的波长变小了 | |
D. | 对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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