A. | 小球的动能与重力势能之和越来越小,小球的动能与弹性势能之和越来越小 | |
B. | 小球的动能与重力势能之和越来越小,小球的动能与弹性势能之和越来越大 | |
C. | 小球的动能与重力势能之和越来越大,小球的动能与弹性势能之和越来越大 | |
D. | 小球的动能与重力势能之和越来越大,小球的动能与弹性势能之和越来越小 |
分析 小球、弹簧和地球组成的系统机械能守恒,根据弹性势能与弹簧形变量的关系可以判断弹性势能的变化,根据高度变化可以确认重力势能的变化.由系统的机械能守恒分析.
解答 解:因为整个过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,小球、弹簧和地球组成的系统的机械能守恒,但对单个物体小球机械能不守恒,根据系统的机械能守恒得知:小球的机械能减小量等于弹簧弹性势能的增加量,小球接触弹簧至弹簧压缩最低点的过程中弹簧的形变量越来越大,弹性势能也越来越大,所以小球的动能和重力势能的总和越来越小,根据系统的机械能守恒得小球的动能和弹性势能的总和变化量等于小球的重力势能减小变化量.小球的重力势能减小,所以小球的动能和弹性势能的总和越来越大.故ACD错误,B正确.
故选:B.
点评 掌握机械能守恒的条件,是解决问题的关键,注意区分系统的机械能守恒和单个物体机械能守恒的区别.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重心一定在物体上 | |
B. | 相互接触的物体间一定有弹力 | |
C. | 不受到弹力的物体不会受到摩擦力 | |
D. | 摩擦力的方向一定与物体运动方向相反 |
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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. | $\frac{1}{3}$F | B. | $\frac{4}{3}$F | C. | $\frac{1}{16}$F | D. | $\frac{16}{3}$F |
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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:多选题
A. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\frac{\sqrt{2}}{3}$ | |
D. | 王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是$\frac{9h}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点是一个理想化的模型,实际并不存在 | |
B. | 凡是质量轻、体积小的物体,都可看作质点 | |
C. | 各部分运动状态完全一致的物体一定可视为质点 | |
D. | 如果物体的形状和大小在所研究的问题中属于次要因素,就可以把物体看作质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量大的卫星,其加速度也大 | |
B. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需时间为$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{R}}$ | |
D. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做功为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此物体的末速度一定等于初速度的6倍 | |
B. | 此物体任意1 s的初速度与前1 s末的速度相等 | |
C. | 此物体在每1 s内的速度变化大小为6 m/s | |
D. | 此物体在任意1 s内的末速度比初速度大6 m/s |
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