A. | 小球落到彈簧上之后,立即做減速運動,動能減少 | |
B. | 小球落到彈簧上之后,動能減小,重力勢能減小,彈性勢能增大 | |
C. | 小球從彈簧最短處回到原長時,動能為零 | |
D. | 小球從最低點反彈后,一定能上升到開始下落時的高度 |
分析 通過分析小球的受力,根據(jù)加速度方向與速度方向的關(guān)系,判斷出小球的運動情況,即可判斷動能和加速度的變化情況.重力做正功時,物體的重力勢能就減。
根據(jù)機械能守恒的條件:只有重力做功,判斷小球的機械能是否守恒.
解答 解:AB、小球落到彈簧上之后,小球受到彈簧向上的彈力和向下的重力,彈力先小于重力,小球的合力向下,則加速度方向向下,所以小球先向下加速運動,隨著彈力的不斷增大,加速度逐漸減;當(dāng)重力與彈簧彈力相等時,速度最大,然后彈力大于重力,加速度方向向上,做減速運動,加速度逐漸增大.故小球的速度先增大后減小,動能先減小后增大,加速度先減小后增大.重力勢能減少,彈性勢能增大.故A、B錯誤.
C、根據(jù)機械能守恒定律和對稱性得知,小球從彈簧最短處回到原長時動能不為零,故C錯誤.
D、根據(jù)機械能守恒定律和對稱性得知,小球從最低點反彈后,一定能上升到開始下落時的高度,故D正確.
故選:D.
點評 本題關(guān)鍵掌握機械能守恒的條件:只有重力做功,注意小球的機械能不守恒,而小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能是守恒.把握小球的受力分析和運動分析,知道小球先做加速運動,后做減速運動.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 輕桿與豎直墻壁的夾角減小? | |
B. | 繩的拉力增大,輕桿受到的壓力減小? | |
C. | 繩的拉力不變,輕桿受的壓力不變? | |
D. | 繩的拉力不變,輕桿受的壓力減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福的a粒子散射實驗揭示了原子核有復(fù)雜的結(jié)構(gòu) | |
B. | 核反應(yīng)方程${\;}_{92}^{239}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He屬于裂變 | |
C. | β衰變中產(chǎn)生的β射線實際上是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的 | |
D. | 中子與質(zhì)子結(jié)合成氘核的過程中能釋放能量 | |
E. | 升高放射性物質(zhì)的溫度,不可縮短其半衰期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 位移大小可能小于4m | B. | 位移大小可能小于10m | ||
C. | 加速度的大小可能小于4 m/s2 | D. | 加速度的大小可能大于10m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 升降機正加速上升,加速度大小為4m/s2 | |
B. | 升降機正加速下降,加速度大小為4m/s2 | |
C. | 升降機正減速下降,加速度大小為4m/s2 | |
D. | 升降機正減速上升,加速度大小為6m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 回旋加速器不能無限加速粒子 | |
B. | 增大交變電壓U,則質(zhì)子在加速器中運行時間將變長 | |
C. | 回旋加速器所加交變電壓的頻率為$\frac{\sqrt{2mE}}{2πmR}$ | |
D. | 下半盒內(nèi)部質(zhì)子的軌道半徑之比(由內(nèi)到外)為1:$\sqrt{3}$:$\sqrt{5}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B球做勻速圓周運動的周期較大 | |
B. | 它們所需的向心力跟軌道半徑成正比 | |
C. | A球做勻速圓周運動的線速度較大 | |
D. | 兩球受繩的拉力相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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