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3.如图所示,一升降机箱底部装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦和空气阻力的影响,升降机在从弹簧下端触地直到最低点的一段运动过程中(  )
A.升降机的速度不断减小
B.升降机的加速度不断增大
C.先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功
D.重力势能减小,弹性势能增大

分析 当物体所受合力方向与速度方向相同时,速度增加,当物体所受合力方向与速度方向相反时,速度减小,根据牛顿第二定律判断加速度的方向和大小变化.结合简谐运动的模型来类比分析即可.

解答 解:AB、从弹簧接触地面开始分析,升降机做简谐运动(简化为如图中小球的运动),在升降机从A→O过程中,速度由v1增大到最大vm,加速度由g减小到零,当升降机运动到A的对称点A′点(OA=OA′)时,速度也变为v1(方向竖直向下),加速度为g(方向竖直向上),升降机从O→A′点的运动过程中,速度由最大vm减小到v1,加速度由零增大到g,从A′点运动到最低点B的过程中,速度由v1减小到零,加速度由g增大到a(a>g),所以升降机的速度先增大后减小,加速度先减小后反向增大,故AB错误.
C、从升降机接触弹簧到速度最大的过程中,动能增大,由动能定理知,合力做功为正,则弹力做的负功小于重力做的正功.从速度最大位置到最低点的过程中,动能减小,由动能定理知,合力做功为负,则弹力做的负功大于重力做的正功.故C正确.
D、由于升降机的高度不断下降,则重力势能不断减小.弹簧的压缩量不断增大,则弹性势能不断增大,故D正确.
故选:CD

点评 本题要能够将实际问题抽象成已知的模型,利用简谐运动的对称性巧妙的求出结果,也可以根据牛顿第二定律判断加速度的变化,会根据加速度方向与速度方向的关系判断速度的变化.

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(1)设小球A质量为mA,小球B质量为mB,为保证实验成功,必须保证mA大于mB.(填“大于”,“等于”或“小于”).小球半径不需要测量.(填“需要”或“不需要”).
(2)实验中小球的落点情况如图所示:P是不放B球时,将A球从斜槽上某一高度静止释放后A球的落点,M、N分别为A球从同一高度静止释放到达斜槽水平端与B球相碰后A、B球落点,现已测得O到M、P、N距离分别为s1、s2、s3,若关系式mAs2=mAs1+mBs3成立,则验证了A、B相碰动量守恒.
(3)若A、B两球的质量之比为mA:mB=3:1.先使A球从斜槽上某一高度处由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹P,重复10次,得到10个落点.再把B球放在水平槽上的末端R处,让A球仍从同一高度处由静止释放,与B球碰撞,碰后A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次.A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图2所示,其中米尺的零点与O点对齐.
①碰撞后A球的水平射程应取14.45cm.
②本实验巧妙地利用小球飞行的水平距离表示小球的水平速度.下面的实验条件中,不能使小球飞行的水平距离的大小表示水平初速度大小的是C(填选项符号).
A.使A、B两小球的质量之比改变为5:1
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C.使A、B两小球的直径之比改变为1:3
D.升高桌面的高度,即升高R点距地面的高度
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