A. | 小物体下降至高度h3时,弹簧形变量不为0 | |
B. | 小物体下落至高度h5时,加速度大于g | |
C. | 小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
D. | 小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5) |
分析 高度从h1下降到h2,图象为直线,该过程是自由落体,h1-h2的坐标就是自由下落的高度,此时的加速度也就是自由落体加速度;h3点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为零,加速度也就为零,可以计算出弹簧的形变量;
小物体下落至高度h5时,加速度最大;
h4点与h2点物体的动能相同,根据功能关系即可得出h4点弹簧的弹性势能与h2点的弹性势能的变化量.
由机械能守恒即可求出小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能.
解答 解:A、高度从h1下降到h2,图象为直线,该过程是自由落体,h1-h2的坐标就是自由下落的高度,所以小物体下降至高度h2时,弹簧形变量为0.故A正确;
B、物体的动能先增大,后减小,小物体下落至高度h4时,物体的动能与h2时的动能相同,由弹簧振子运动的对称性可知,在h4时弹簧的弹力一定是重力的2倍;小物体下落至高度h5时,动能又回到0,说明h5是最低点,弹簧的弹力到达最大值,一定大于重力的2倍,则小物体下落至高度h5时,加速度大于g.故B正确;
C、小物体下落至高度h4时,物体的动能与h2时的动能相同,由弹簧振子运动的对称性可知,在h4时弹簧的弹力一定是重力的2倍,此时弹簧的压缩量:$△x=\frac{2mg}{k}$,小物体从高度h2下降到h4,重力做功:$W=mg△x=mg•\frac{2mg}{k}$=$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.物体从高度h2下降到h4,重力做功等于弹簧的弹性势能增加,所以小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.故C错误;
D、小物体从高度h1下降到h5,重力做功等于弹簧弹性势能的增大,所以弹簧的最大弹性势能为:mg(h1-h5).故D正确.
故选:ABD
点评 知道物体压缩弹簧的过程,就可以逐个分析位移和加速度.要注意在压缩弹簧的过程中,弹力是个变力,加速度是变化的,当速度等于零时,弹簧被压缩到最短.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F1和F5的合力与F3大小相等,方向相反 | |
B. | F1和F2的合力与F3和F4的合力大小相等且相互垂直 | |
C. | 除F5以外的4个力的合力的大小为$\sqrt{2}$F | |
D. | 这5个力的合力恰好为$\sqrt{2}$F,方向与F1和F3的合力方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 三力的合力有最大值F1+F2+F3,方向不确定 | |
B. | 三力的合力有唯一值3F3,方向与F3同向 | |
C. | 三力的合力有唯一值2F3,方向与F3同向 | |
D. | 由题给条件无法求出合力大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫做热运动 | |
B. | 彩色液晶显示屏是应用液晶在不同电场中对不同颜色的光吸收强度不同制成的 | |
C. | 能量耗散说明能量在不断减少 | |
D. | 热力学第二定律也可以表述为:气体向真空的自由膨胀是不可逆的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2N,方向向右 | B. | 2N,方向向左 | C. | 20N,方向向右 | D. | 20N,方向向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿不同轨道经过极地上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合 | |
B. | 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同 | |
C. | 沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置不可能具有相同的速率 | |
D. | 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,可能具有相同的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F | B. | $\frac{F}{8}$ | C. | $\frac{F}{16}$ | D. | $\frac{F}{32}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ①③④ | D. | ②③ |
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