A. | 小球做减速运动 | |
B. | 小球的机械能守恒 | |
C. | 弹簧压至最短时,小球的加速度最大 | |
D. | 弹簧压至最短时,小球处于平衡状态 |
分析 根据小球的受力情况,运用牛顿第二定律判断小球加速度的变化,结合加速度与速度方向的关系判断速度的变化.根据机械能守恒的条件:只有重力做功,分析小球的机械能是否守恒.当重力和弹簧的弹力大小相等时速度最大.
解答 解:AC、小球从接触弹簧开始,重力先大于弹力,合力向下,加速度向下,小球向下做加速运动,弹力增大,合力减小,加速度减小.当弹力等于重力时,合力为零,加速度为零.之后,弹力大于重力,加速度方向向上,小球向下做减速运动,弹力增大,合力逐渐增大,则加速度逐渐增大.所以加速度先减小再增大,速度先增大后减小.弹簧压至最短时,小球的加速度最大.故A错误、C正确;
B、从接触弹簧到将弹簧压至最短的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,则小球的机械能减小.故B错误.
D、当重力和弹簧的弹力大小相等时速度最大,此后小球继续向下运动,弹簧压至最短时,弹力将大于重力,小球处于非平衡状态.故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键是要知道当加速度方向与速度方向相同时,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反时,做减速运动,能正确分析受力情况,来判断小球的运动情况.
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:多选题
A. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=2V/m | |
B. | 由C到A的过程中带电粒子所受的电场力先做正功后做负功 | |
C. | O点是两电荷连线上场强最小的点 | |
D. | 若在C点释放一电子,则给电子提供合适的初速度,电子可能做匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 能量在转化和转移过程中,其总量会不断减少,所以要节约能源 | |
B. | 能量在转化和转移过程中,其总量会不断增加,所以没有必要节约能源 | |
C. | 能量在转化的转移过程中,其总量保持不变 | |
D. | 在能源的利用过程中,能源在可利用的品质上降低了 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgh+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{2k}$ | B. | mgh-$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{2k}$ | C. | mgh+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | D. | mgh-$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v0越大,小球在空中运动时间越长 | |
B. | v0越大,小球落地时速度方向与水平方向间的夹角越大 | |
C. | h越大,小球在空中运动时间越短 | |
D. | h越大,小球落地时速度方向与水平方向间的夹角越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的动能增加2mgh | B. | 物体的重力势能减少2mgh | ||
C. | 物体的机械能保持不变 | D. | 物体的机械能增加mgh |
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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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