分析 (1)對小球下落接觸彈簧之前的過程中,由機械能守恒定律可求得動能的變化量;
(2)對全程中的小球和彈簧分析,由機械能守恒定律可求得最大的彈性勢能.
解答 解:對小球下降0.2m過程中,由機械能守恒定律可知小球接觸彈簧時的動能為:
EK=mgh=2×0.2=0.4J;
(2)對全程中的彈簧和重物系統(tǒng)由機械能守恒定律可知:
△EP=mg(h+△h)=2×(0.2+0.1)=0.6J;
答:(1)小球接觸彈簧時的動能為0.4J;
(2)彈簧最大彈性勢能為0.6J.
點評 本題考查機械能守恒定律的應(yīng)用,要注意正確分析物理過程和研究對象,明確對過程分析,是小球、彈簧及地球共有機械能守恒.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 秒表 | B. | 彈簧測力計 | C. | 重錘線 | D. | 鉛筆 |
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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:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 板與小物體組成的系統(tǒng),總動量守恒 | |
B. | 當物體速度為零時,木板速度大小為0.75v,此時物體距墻最近 | |
C. | 物體和木板對地的速度相同時,彈簧彈性勢能最大,最大值為$\frac{6m{v}^{2}}{5}$ | |
D. | 小物體一定會從板的最左端掉下來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 發(fā)射速度大小相同的粒子,θ越大的粒子在磁場中運動的時間越短 | |
B. | 發(fā)射速度大小相同的粒子,θ越大的粒子離開磁場時的位置距O點越遠 | |
C. | 發(fā)射角度θ相同的粒子,速度越大的粒子在磁場中運動的時間越短 | |
D. | 發(fā)射角度θ相同的粒子,速度越大的粒子在磁場中運動的角速度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 可以求出未知星球的質(zhì)量 | |
B. | 從橢圓軌道返回同步軌道,飛行器要增大速度 | |
C. | 可以求出同步軌道半徑和星球半徑的比值 | |
D. | 飛行器從Q點到P點需要的時間為26小時 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 月球的質(zhì)量 | |
B. | 月球的密度 | |
C. | 嫦娥四號在軌道1上做圓周運動的加速度 | |
D. | 嫦娥四號在軌道2上受到的月球?qū)λ囊Υ笮?/td> |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體的溫度一直降低 | B. | 氣體的密度一直變小 | ||
C. | 氣體的內(nèi)能一直變大 | D. | 氣體一直對外界做功 | ||
E. | 氣體一直向外界散熱 |
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