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8.如圖所示,自由下落的小球從它接觸彈簧開始,到彈簧壓縮到最短的過程中,如果不計空氣阻力,并且彈簧的形變始終沒有超過彈性限制,則(  )
A.小球的加速度先減小后增大
B.小球的速度一直減小
C.小球的機械能一直減小
D.小球的重力勢能和彈簧的彈性勢能之和先增大后減小

分析 本題要正確分析小球下落與彈簧接觸過程中彈力變化,即可求出小球合外力的變化情況,進一步根據牛頓第二定律得出加速度變化,從而明確速度的變化情況.再由機械能守恒的條件進行分析即可明確能量的變化.

解答 解:A、小球接觸彈簧上端后受到兩個力作用:向下的重力和向上的彈力.在接觸后的前一階段,重力大于彈力,合力向下,因為彈力F=kx不斷增大,所以合外力不斷減小,故加速度不斷減小,由于加速度與速度同向,因此速度不斷變大.當彈力逐步增大到與重力大小相等時,合外力為零,加速度為零,速度達到最大.后一階段,即小球達到上述位置之后,由于慣性小球仍繼續(xù)向下運動,但彈力大于重力,合外力豎直向上,且逐漸變大,因而加速度逐漸變大,方向豎直向上;小球的加速度先先減小,后增大;速度先增大后減。还蔄正確;B錯誤;
C、小球做減速運動,當速度減小到零時,達到最低點,彈簧的壓縮量最大.整過程中小球的機械能一直減小;故C正確;
D、由于小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒;故小球的重力勢能、動能和彈簧的彈性勢能之和保持不變;因動能先增大后減;故重力勢能和彈簧的彈性勢能之和先減小后增大;故D錯誤;
故C正確,D錯誤;
故選:AC.

點評 本題考查了牛頓第二定律的綜合應用和機械能守恒定律的應用,學生容易出錯的地方是:認為物體一接觸彈簧就減速.對彈簧的動態(tài)分析也是學生的易錯點,在學習中要加強這方面的練習.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,小車上有一定滑輪,跨過定滑輪的繩上一端系一重球,另一端系在彈簧秤上,彈簧秤固定在小車上.開始時小車處在靜止狀態(tài).不計滑輪的摩擦,當小車勻加速向右運動時( 。
A.彈簧秤讀數(shù)及小車對地面壓力均增大
B.彈簧秤讀數(shù)及小車對地面壓力均變小
C.彈簧秤讀數(shù)不變,小車對地面的壓力變大
D.彈簧秤讀數(shù)變大,小車對地面的壓力不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列關于狹義相對論的兩個基本假設的說法中正確的是(  )
A.光速不變原理是狹義相對論的兩個基本假設之一
B.長度縮短是狹義相對論的兩個基本假設之一
C.時間延緩是狹義相對論的兩個基本假設之一
D.質量增大是狹義相對論的兩個基本假設之一

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.公元1543年.哥白尼的《天體運行論》一書問世,該書預示了地心宇宙論的終結.哥白尼提出行星繞太陽做勻速圓周運動,其運動的示意圖如圖所示,假設行星只受到太陽的引力作用.按照哥白尼上述的現(xiàn)點,下列說法中正確的是( 。
A.太陽對各行星的引力大小相同
B.土星繞太陽運動的向心加速度比地球的大
C.木星繞太陽運動的線速度比地球的大
D.火星繞太陽運動的周期大于地球的周期

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.在地面附近豎直平面內有一范圍足夠大的互相正交的勻強電場和勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向水平并垂直紙面向外,一個質量為m、帶電量為-q的帶電微粒在此區(qū)域恰好做速度大小為v的勻強圓周運動,(重力加速度為g).求:
(1)求此區(qū)域內電場強度的大小和方向;
(2)若某時刻微粒運動到場中距地面高度為H的P點時,速度與水平方向成45°,如圖所示,則該微粒至少須經多長時間運動到距地面最高點?最高點距地面多高?
(3)若當微粒運動P點時,突然撤去磁場,同時電場強度大小不變,方向水平向右,則該微粒運動中距地面的最大高度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.某興趣小組利用如圖1所示實驗裝置,探究“合外力做功和動能變化的關系”.小車及車中砝碼的總質量為M,鉤碼的質量為m,小車的速度可由小車后面拉動的紙帶經打點計時器打出的點計算得到.
(1)關于本實驗的操作要求,下列說法正確的有:AD.
A、要將木板的右端墊高平衡摩擦力
B、每次改變小車的質量時,都要重新平衡摩擦力
C、電磁打點計時器的工作電源應選取6V以下的低壓直流電源
D、每次都必須從同一位置釋放小車
(2)以下哪些因素帶來的實驗誤差屬于本實驗的偶然誤差ABCD.
A、沒有完全平衡摩擦力
B、平衡摩擦力過度
C、測量點間距離時的讀數(shù)誤差
D、打點計時器所用電源的電壓不穩(wěn)
(3)圖2是某次實驗時得到的一條紙帶,打點計時器使用的電源頻率為f,當?shù)刂亓铀俣却笮間,從紙帶上選取A、B、C、D、E、F六個計數(shù)點,相鄰兩計數(shù)點之間還有四個點未畫出.若研究從打B點到E點的過程中合外力做功和動能變化的關系,需要驗證的關系式為$mg({s_5}-{s_2})=\frac{1}{200}(M+m){f^2}[{{{({s_6}-{s_4})}^2}-{{({s_3}-{s_1})}^2}}]$(不計細繩、紙帶的質量)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.一快艇從岸邊某位置到達河中離岸邊100m遠的一浮標處,已知快艇在靜水中的速度圖象如圖甲所示,流水的速度圖象如圖乙所示,則( 。
A.快艇的運動軌跡一定為直線
B.能找到某一位置使快艇最快到達浮標所用的時間為10$\sqrt{2}$s
C.能找到某一位置使快艇最快到達浮標所用的時間為20s
D.快艇最快到浮標處經過的位移為100m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.開普勒分別于1609年和1619年發(fā)表了行星運動規(guī)律,后人稱之為開普勒行星運動定律.關于開普勒行星運動定律,下列說法正確的是(  )
A.所有行星繞太陽運動都在同一橢圓軌道上
B.所有行星的軌道的半長軸的二次方跟公轉周期的三次方的比值都相等
C.所有行星的軌道的半長軸的三次方跟公轉周期的二次方的比值都相等
D.開普勒獨立完成了觀測行星運行數(shù)據、整理觀測數(shù)據、發(fā)現(xiàn)行星運動規(guī)律等全部工作

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.某種氣體在不同溫度下的分子速率分布曲線如圖所示,f(v)表示分子速率v附近單位速率區(qū)間內的分子數(shù)百分率,曲線Ⅰ和IⅡ所對應的溫度分別為TI和TII,所對應的氣體分子平均動能分別為Ek1和Ek2,則( 。
A.TI>TII,Ek1>Ek2B.TI>TII,Ek1<Ek2C.TI<TII,Ek1>Ek2D.TI<TII,Ek1<Ek2

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