A. | 小物體下降至高度h3時,彈簧形變量不為0 | |
B. | 小物體下落至高度h5時,加速度大于g | |
C. | 小物體從高度h2下降到h4,彈簧的彈性勢能增加了$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
D. | 小物體從高度h1下降到h5,彈簧的最大彈性勢能為mg(h1-h5) |
分析 高度從h1下降到h2,圖象為直線,該過程是自由落體,h1-h2的坐標就是自由下落的高度,此時的加速度也就是自由落體加速度;h3點是速度最大的地方,此時重力和彈力相等,合力為零,加速度也就為零,可以計算出彈簧的形變量;
小物體下落至高度h5時,加速度最大;
h4點與h2點物體的動能相同,根據(jù)功能關(guān)系即可得出h4點彈簧的彈性勢能與h2點的彈性勢能的變化量.
由機械能守恒即可求出小物體從高度h1下降到h5,彈簧的最大彈性勢能.
解答 解:A、高度從h1下降到h2,圖象為直線,該過程是自由落體,h1-h2的坐標就是自由下落的高度,所以小物體下降至高度h2時,彈簧形變量為0.故A正確;
B、物體的動能先增大,后減小,小物體下落至高度h4時,物體的動能與h2時的動能相同,由彈簧振子運動的對稱性可知,在h4時彈簧的彈力一定是重力的2倍;小物體下落至高度h5時,動能又回到0,說明h5是最低點,彈簧的彈力到達最大值,一定大于重力的2倍,則小物體下落至高度h5時,加速度大于g.故B正確;
C、小物體下落至高度h4時,物體的動能與h2時的動能相同,由彈簧振子運動的對稱性可知,在h4時彈簧的彈力一定是重力的2倍,此時彈簧的壓縮量:$△x=\frac{2mg}{k}$,小物體從高度h2下降到h4,重力做功:$W=mg△x=mg•\frac{2mg}{k}$=$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.物體從高度h2下降到h4,重力做功等于彈簧的彈性勢能增加,所以小物體從高度h2下降到h4,彈簧的彈性勢能增加了$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$.故C錯誤;
D、小物體從高度h1下降到h5,重力做功等于彈簧彈性勢能的增大,所以彈簧的最大彈性勢能為:mg(h1-h5).故D正確.
故選:ABD
點評 知道物體壓縮彈簧的過程,就可以逐個分析位移和加速度.要注意在壓縮彈簧的過程中,彈力是個變力,加速度是變化的,當速度等于零時,彈簧被壓縮到最短.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | F1和F5的合力與F3大小相等,方向相反 | |
B. | F1和F2的合力與F3和F4的合力大小相等且相互垂直 | |
C. | 除F5以外的4個力的合力的大小為$\sqrt{2}$F | |
D. | 這5個力的合力恰好為$\sqrt{2}$F,方向與F1和F3的合力方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三力的合力有最大值F1+F2+F3,方向不確定 | |
B. | 三力的合力有唯一值3F3,方向與F3同向 | |
C. | 三力的合力有唯一值2F3,方向與F3同向 | |
D. | 由題給條件無法求出合力大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動的劇烈程度與溫度有關(guān),所以布朗運動也叫做熱運動 | |
B. | 彩色液晶顯示屏是應用液晶在不同電場中對不同顏色的光吸收強度不同制成的 | |
C. | 能量耗散說明能量在不斷減少 | |
D. | 熱力學第二定律也可以表述為:氣體向真空的自由膨脹是不可逆的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2N,方向向右 | B. | 2N,方向向左 | C. | 20N,方向向右 | D. | 20N,方向向左 |
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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. | 沿不同軌道經(jīng)過極地上空的兩顆衛(wèi)星,它們的軌道平面一定會重合 | |
B. | 在赤道上空運行的兩顆地球同步衛(wèi)星,它們的軌道半徑有可能不同 | |
C. | 沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星,在軌道不同位置不可能具有相同的速率 | |
D. | 分別沿圓軌道和橢圓軌道運行的兩顆衛(wèi)星,可能具有相同的周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F | B. | $\frac{F}{8}$ | C. | $\frac{F}{16}$ | D. | $\frac{F}{32}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ①③④ | D. | ②③ |
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