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4.如图所示下落的小球从A开始接触弹簧,到达B点将弹簧压缩到最短,在小球由A运动到B的过程中(  )
A.小球的动能逐渐减小,弹簧弹性势能逐渐增加
B.小球的动能逐渐增加,弹簧弹性势能逐渐减小
C.小球的动能先增加再减小,弹簧弹性势能逐渐增加
D.小球的重力势能逐渐减小,小球的机械能保持不变

分析 通过分析小球的受力情况,判断其运动情况,即可知道小球动能如何变化.
小球、弹簧和地球组成的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,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

解答 解:A、小球刚接触弹簧时,弹簧形变量较小,弹力小于重力,对小球而言受重力和弹力作用,合力方向向下,故小球先向下做加速运动;当弹力大于重力时,合力向上,则小球做减速运动,则有小球的动能先增加后减小,而弹簧的压缩量一直增大,故弹性势能一直增大,故AB错误,C正确;
D、在下落过程中,小球得重力势能减小,由于弹簧的弹力对小球做负功,故小球得机械能减小,故D错误;
故选:C

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

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,面积为0.2m2的100匝线圈A处在磁场中,t=0时磁场方向垂直于线圈平面向里.磁感应强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t) T,已知R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30 μF,线圈A的电阻不计.则(  )
A.闭合S后,通过R2的电流大小为0.4 A
B.闭合S后,通过R2的电流方向由上向下
C.闭合S后,电容器上极板带负电
D.闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量是7.2×10-5 C

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一带正电荷的滑块以水平向右的初速度在粗糙水平面上滑动,匀强磁场垂直于纸面向外,匀强电场水平向左.滑块在水平面上经过a点后到b点时速度减为零,接着又滑了回来,滑块所带电荷量保持不变.则从a到b和从b回到a两过程相比较(  )
A.滑块所受摩擦力大小相同B.滑块速度变化量大小相同
C.滑块动能变化量大小相同D.滑块电势能变化量大小相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.有一电阻极小的导线绕制而成的线圈接在交流电源上,如果电源电压的峰值保持一定,下边哪种情况下,能使通过线圈的电流减小(  )
A.减小电源的频率
B.增大电源的周期
C.保持电源的频率不变,在线圈中加入铁芯
D.保持电源的频率不变,减少线圈的匝数

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去).已知小方格纸的边长L=2.5cm,g=10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
(1)小球从a→b、b→c、c→d所经历的时间相等(填“相等”或“不   相等”).平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,根据小球从a→b、b→c、c→d的竖直方向位移差,求出小球从a→b、b→c、c→d所经历的时间是0.05s.
(2)再根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=1m/s.
(3)从抛出点到b点所经历的时间是0.075s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,物体以100J的初动能从斜面底端向上运动,当它通过斜面某一点M时,其动能减少80J,势能增加了60J,则物体返回到斜面底端时的动能为(  )
A.60JB.50JC.48JD.20J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一根长导线弯曲成如图所示形状,通以直流电I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中,下列叙述正确的是(  )
A.金属环中无感应电流产生
B.金属环中有顺时针方向的感应电流
C.悬挂金属环C的竖直线中的张力变大
D.金属环C以线为轴旋转

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率v0通过P点进入磁场,不考虑粒子间的相互作用.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的$\frac{1}{3}$.则,下列说法中正确的是(  )
A.该区域内磁场的磁感应强度的大小为$\frac{{2\sqrt{3}m{v_0}}}{3qR}$
B.该区域内磁场的磁感应强度的大小为$\frac{{\sqrt{3}m{v_0}}}{3qR}$
C.粒子在磁场中运动的半径为$\frac{{\sqrt{3}R}}{2}$
D.粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{{\sqrt{3}πR}}{{2{v_0}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,平行金属导轨间距L=0.2m,导轨平面与水平面夹角θ=37°,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,质量m=10g的金属棒ab垂直两导轨放置.其电阻r=1.0Ω,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.两导轨的上端与R=9.0Ω的电阻连接,导轨电阻不计(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)ab棒沿轨道向下运动,在速度为v1=10m/s时,ab棒的加速度为多大?
(2)ab棒沿轨道下滑的最大速度为多大?

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