A. | 物體向下運動的過程中,加速度先增大后減小 | |
B. | 物體向下運動的過程中,物體的機械能守恒 | |
C. | 物體在最低點時,彈簧的彈性勢能為$\frac{mgL}{tanθ}$ | |
D. | 物體在最低點時,AO部分彈簧對物體的拉力大小為$\frac{mg}{2cosθ}$ |
分析 物塊向下運動,彈簧彈力增大,所受合外力減小,加速度減小,當(dāng)加速度為零時,重力和彈簧彈力相等速度最大,物塊繼續(xù)向下運動到達(dá)最低點時速度為零,根據(jù)合力變化確定加速度大小變化;
由W除重=△E確定機械能變化;
根據(jù)能量守恒定律求解最低點時的彈性勢能;
根據(jù)牛頓第二定律求的彈簧的彈力.
解答 解:A、物塊向下運動,彈簧彈力增大,所受合外力減小,加速度減小,方向向下,當(dāng)加速度為零時,重力和彈簧彈力的合力相等速度最大,物塊繼續(xù)向下運動彈簧彈力增大,合力增大,加速度增大方向向上,到達(dá)最低點時速度為零,故加速度先減小后增大,故A錯誤;
B、物體向下運動的過程中,彈簧彈力向上,位移向下,做負(fù)功,根據(jù)W除重=△E可知機械能一直減小,故B錯誤;
C、根據(jù)能量守恒定律,物體在最低點時,速度為零,動能為零,物塊減小重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,有幾何關(guān)系得物塊下降的高度:h=$\frac{L}{tanθ}$,故彈簧的彈性勢能為:△E彈=mgh=$\frac{mgL}{tanθ}$,故C正確;
D、當(dāng)加速度為零時,重力和彈簧彈力的合力相等,物塊繼續(xù)向下運動彈簧彈力增大,彈簧彈力的合力大于重力,則有:F彈cosθ>$\frac{mg}{2}$,解得:F彈>$\frac{mg}{2cosθ}$,故D錯誤.
故選:C.
點評 解決本題注意明確物塊的運動形式,確定力的變化情況,根據(jù)牛頓第二定律和能量守恒定律及力的合成與分解的知識求解即可.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 乙的加速度比甲的加速度大 | B. | t=2 s時,甲在乙的前方2m處 | ||
C. | t=3 s時,甲在乙的前方1.5m處 | D. | t=4 s時,甲、乙兩物體相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | RA:RB=2:1 | B. | RA:RB=1:2 | C. | RA:RB=4:1 | D. | RA:RB=1:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的速度增加 | B. | 物體的機械能不變 | ||
C. | 物體的機械能減少 | D. | 物體的位置降低 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 車對小明不做功 | B. | 車對小明做負(fù)功FL | ||
C. | 車對小明做正功fL | D. | 車對小明做正功maL |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | h1:h2:h3=1:4:9 | |
B. | h1:h2:h3=1:3:5 | |
C. | 平拋運動的初速度大小為$l\sqrt{\frac{g}{{2{h_1}}}}$ | |
D. | 平拋運動的初速度大小為$l\sqrt{\frac{g}{{{h_2}-{h_1}}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 熱機的效率不可能提高到100%,因為它違背熱力學(xué)第二定律 | |
B. | 氣體壓強是分子斥力產(chǎn)生的 | |
C. | 從湖底升起的氣泡溫度不變,所以湖水與氣泡之間不發(fā)生熱傳遞 | |
D. | 布朗運動就是分子的無規(guī)則運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 用能量為11.0eV的自由電子轟擊,不能使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài) | |
B. | 一個氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當(dāng)向低能級躍遷時可輻射出6種頻率的光 | |
C. | 處于n=3能級的氫原子可以吸收任意頻率的紫外線,并且使氫原子電離 | |
D. | 用波長為60nm的倫琴射線照射,可使處于基態(tài)的氫原子電離出自由電子 |
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