A. | 在A位置,弹簧具有的弹性势能为0.9J | |
B. | 在B位置小球的动能最大 | |
C. | 从A到C的运动过程,小球机械能守恒 | |
D. | 从A到B的运动过程,小球的加速度逐渐减小 |
分析 小球从A上升到B位置的过程中,通过平衡位置时速度最大,动能增大;小球上升过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒.根据机械能守恒定律和牛顿第二定律分析.
解答 解:A、小球上升过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒,小球在在A位置时,弹簧的弹性势能等于小球由A到C位置时增加的重力势能,为:Ep=mghAC=0.3×10×0.3=0.9J;故A正确;
B、小球从A上升到B位置的过程中,弹簧的弹力先大于重力,小球向上加速,当弹簧的弹力等于重力时,合力为零,之后小球继续上升,弹簧的弹力小于重力,小球做减速运动,故小球从A上升到B的过程中,动能先增大后减小,在AB之间某个位置时动能最大,故B错误;
C、从A→B,弹簧的弹力对小球做正功,小球的机械能增加,从B→C,小球只受重力,机械能守恒,故C错误.
D、小球从A上升到B位置的过程中,弹力逐渐减小,弹簧的弹力先大于重力,合力减小,加速度减小.当弹簧的弹力等于重力时,合力为零,加速度为零.之后,弹簧的弹力小于重力,合力增大,加速度增大,所以加速度先减小后增大.故D错误.
故选:A
点评 解决本题的关键是分析小球的受力情况,来判断其运动情况,知道弹簧的弹力等于重力时速度最大.要掌握机械能守恒的条件,在只有重力或弹簧弹力做功的情形下,系统机械能守恒.在解题时要注意单独对小球来说机械能不守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度 | |
B. | 它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度 | |
C. | 它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度 | |
D. | 它是卫星在椭圆轨道上运行时远地点的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~2s内外力的平均功率是6W | |
B. | 第2s内外力所做的功是4J | |
C. | 0~2s内外力的冲量为5N•s | |
D. | 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为9:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当弹簧被压缩到最短时,B的速度达到最大值 | |
B. | 在以后运动过程中B的速度还可能为零 | |
C. | 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度可能大于B的速度 | |
D. | 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度一定小于B的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能不守恒 | |
B. | 乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒 | |
C. | 丙图中,不计任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,A、B为系统的机械能守恒 | |
D. | 丁图中,在不计空气阻力的情况下,绳子不能伸缩,小球在竖直面内左右摆动,小球的机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这过程中小球动量改变量为1kg•m/s | |
B. | 这过程中小球重力做功为0.5J | |
C. | 小球落地时速度方向和竖直方向的夹角是37° | |
D. | 小球落地时重力瞬时功率为30W |
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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. | 物体内能增大时,温度不一定升高 | |
B. | 物体温度升高,每个分子的动能都增加 | |
C. | 物体对外界做功,其内能一定减少 | |
D. | 物体从外界吸收热量,其内能一定增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场线是电场中实际存在的线 | |
B. | 根据F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$可知,当r→0时,F→∞ | |
C. | E=$\frac{F}{q}$适用于任何电场,E与F、q无关 | |
D. | 由P=Fv知,牵引力与速度成反比 |
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