A. | 小球運動的最大速度等于2$\sqrt{g{x}_{0}}$ | B. | 彈簧的勁度系數(shù)為$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | ||
C. | 球運動中最大加速度為g | D. | 彈簧的最大彈性勢能為3mgx0 |
分析 根據(jù)機械能守恒定律求出小球運動到O點的速度,再分析小球接觸彈簧后的運動情況.借助簡諧運動的模型分析小球的最大加速度.根據(jù)機械能守恒求解彈簧的最大彈性勢能.
解答 解:A、設(shè)小球剛運動到O點時的速度為v,則有mg•2x0=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,v=$2\sqrt{g{x}_{0}}$.小球接觸彈簧后先做加速運動,所以小球運動的最大速度大于2$\sqrt{g{x_0}}$.故A錯誤.
B、設(shè)彈簧的彈力與重力大小相等時,彈簧壓縮量為x,則有mg=kx,k=$\frac{mg}{x}$.而彈簧的彈力與重力平衡的位置在B點的上方,則x<x0,則k>$\frac{mg}{{x}_{0}}$.故B錯誤.
小球剛接觸彈簧時的加速度大小為g,方向豎直向下,根據(jù)簡諧運動的對稱性可知,當(dāng)小球運動到關(guān)于平衡位置對稱點時,加速度大小也等于g,方向豎直向上,而此時小球還有向下的速度,還沒有到達最低點,當(dāng)小球到達最低點時加速度將大于g.故C錯誤.
C、D、當(dāng)小球運動到最低點B時,彈性勢能最大,根據(jù)機械能守恒定律得,彈簧的最大彈性勢能為3mgx0.故D正確.
故選:D
點評 本題既要根據(jù)受力情況判斷小球的運動情況,又要運用機械能守恒分析小球的速度和彈性勢能,綜合性較強.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第2s末速度方向改變 | B. | 前2s內(nèi)平均速度為零 | ||
C. | 第4s末速度為零 | D. | 第4s末回到原出發(fā)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒認(rèn)為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比 | |
B. | 牛頓認(rèn)為在足夠高的高山上以足夠大的水平速度拋出物體,物體就不會冉落在地球上 | |
C. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,這和他堅信電和磁之間一定存在著聯(lián)系的哲學(xué)思想是分不開的 | |
D. | 安培首先引入電場線和磁感線,極大地促進了他對電磁現(xiàn)象的研究 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑塊經(jīng)過最低點時的速度與磁場不存在時相等 | |
B. | 滑塊從M點滑到最低點所用的時間與磁場不存在時相等 | |
C. | 滑塊經(jīng)過最低點時的加速度比磁場不存在時要大 | |
D. | 滑塊經(jīng)過最低點時對軌道的壓力與磁場不存在時相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 路程為65m | B. | 位移大小為25m,方向向上 | ||
C. | 速度改變量的大小為10m/s | D. | 平均速度大小為13m/s,方向向下 |
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