A. | Ep=Ek=Ep′ | B. | Ep=Ep′>Ek | C. | Ep=Ek+Ep′ | D. | Ep+Ek=Ep′ |
分析 當小球到達最低點時,彈簧的彈性勢能最大,根據系統(tǒng)的機械能守恒求解Ep′;當小球所受的重力與彈簧的彈力大小相等時,小球的動能最大,根據系統(tǒng)機械能守恒列式求解Ek,再分析各種能之間的關系.
解答 解:物體從開始下落到動能最大位置的過程中,根據系統(tǒng)的機械能守恒得:Ep=Ek+Ep1+Ep2,Ep1、Ep2分別是此時的重力勢能和彈性勢能,故有Ep>Ek.
從最高點到最低點的過程中,物體的重力勢能全部轉化為彈性勢能,根據系統(tǒng)的機械能守恒得 Ep=Ep′.可得Ep=Ep′>Ek,故ACD錯誤,B正確.
故選:B
點評 本題關鍵根據功能關系的各種具體形式得到重力勢能變化、動能變化和機械能變化,分析能量如何轉化是解題的關鍵.
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:選擇題
A. | 每匝線圈中磁通量的變化率 | |
B. | 交變電流的頻率 | |
C. | 原線圈的輸入功率和副線圈的輸出功率 | |
D. | 原線圈中的感應電動勢和副線圈中的感應電動勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
次數 | M/kg | |v22-v12|/m2•s2 | DE/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.650 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.400 | DE3 | 1.220 | W3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 麥克斯韋提出了電磁波理論,并用實驗證實了電磁波的存在 | |
B. | 變化的電場一定產生變化的磁場,變化的磁場一定產生變化的電場 | |
C. | 光速不變原理是:真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的 | |
D. | △E=△mc2表明在一定條件下減少的質量△m可以轉化為能量△E釋放出來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 繩子的最大長度為$\frac{1}{2}$gt22 | |
B. | t1~t2時間內小球處于失重狀態(tài) | |
C. | t2時刻小球處于超重狀態(tài) | |
D. | t2時刻小球處于完全失重狀態(tài),小球不受任何力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B物體的動能增加量等于B物體重力勢能的減少量 | |
B. | B物體機械能的減少量等于彈簧的彈性勢能的增加量 | |
C. | 細線拉力對A做的功等于A物體與彈簧所組成的系統(tǒng)機械能的增加量 | |
D. | 合力對A先做正功后做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電荷量e的數值最早是由美國物理學家密立根測得的 | |
B. | 法拉第不僅提出了場的概念,而且直觀地描繪了場的清晰圖象 | |
C. | 帶電粒子的比荷是指該粒子的質量與電荷量的比值 | |
D. | 庫侖在前人工作的基礎上,通過實驗研究確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力的規(guī)律 |
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