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轻质弹簧长为L竖直固定在地面上,质量为m的小球从离地面高度为H处由静止开始下落,正好落在弹簧上,使弹簧的最大压缩量为x.设小球在运动过程中受到的阻力大小为f,则弹簧被压缩到最短时具有的弹性势能为(  )
A、(mg-f)(H-L+x)B、mg(H-L+x)-F(H-L)C、mgH-f(H-L)D、mg(L-x)+f(H-L+x)
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

根据质点的位置关系,我们可以分析出质点的运动轨迹.若一个质点在水平面上的xOy直角坐标系位置函数是:x=Lcosωt,y=Lsinωt.(ω是定值)则该质点的速率-时间、加速度大小-时间、合力大小-时间、合力做功-时间等相关图象错误的是(  )
A、B、C、D、

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科目:高中物理 来源: 题型:

在光滑水平面上质量为m=1kg的物体在水平拉力F的作用下从静止开始运动,如图甲所示,若力F随时间的变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
A、拉力在前2s内和后4s内做功之比为1:1B、拉力在前2s内和后4s内做功之比为1:3C、拉力在前4s末和6s末做功的功率之比为2:3D、拉力在前2s内和后4s内做功的功率之比为2:3

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,轻弹簧一端固定在挡板上.质量为m的物体以初速度v0沿水平面开始运动,起始点A与轻弹簧自由端口距离为s,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,则弹簧被压缩最短时,弹簧具有的弹性势能为(  )
A、μmgs
B、
1
2
m
v
2
0
-μmg(s+x)
C、
1
2
m
v
2
0
-μmgx
D、μmg(s+x)

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科目:高中物理 来源: 题型:

下端固定在水平地面上的劲度系数为k的轻弹簧,竖直放置长度为原长l,有一质量为m的小球,轻轻地从轻弹簧上端静止释放,小球随后只在竖直方向运动,不计系统机械能的损失,弹簧一直在弹性限度内,以下说法正确的是(  )
A、小球下落h=
mg
k
时其速度刚好为0
B、小球在最低点加速度刚好等于g,但方向竖直向上
C、当弹簧的长度为l-
2mg
k
时弹簧弹性势能最大
D、小球下落到最低点的经历时间比从最低点回到最高点要的时间长一些

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,轻弹簧K一端与墙相连,质量为4kg的木块,沿光滑水平面以5m/s的速度运动,并压缩弹簧,则弹簧在被压缩过程中最大弹性势能为
 

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如图所示,质量为m的滑块B静止在光滑水平面上,B左端固定一个轻质弹簧,现让一质量为M的滑块A以速度v0滑向B,求弹簧的最大弹性势能.

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蹦极是一项既惊险又刺激的运动,深受年轻人的喜爱.如图,蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处,B离水面还有数米距离.蹦极者(视为质点)在其下降的整个过程中,重力势能的减少量为△E1、绳的弹性势能增加量为△E2、克服空气阻力做功为W,则下列说法正确的是(  )
A、蹦极者从P到A的运动过程中,机械能守恒B、蹦极者与绳组成的系统从A到B的运动过程中,机械能守恒C、△E1=W+△E2D、△E1+△E2=W

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如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为2.5R.若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是(  )
A、若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点B、若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点C、若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点D、若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度

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