6.做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的彈簧振子,下述說法中錯(cuò)誤的是( 。
A.振子通過平衡位置時(shí),速度最大
B.振子在最大位移處時(shí),加速度最大
C.振子連續(xù)兩次通過同一位置時(shí),位移相同,加速度相同
D.振子連續(xù)兩次通過同一位置時(shí),動(dòng)能相同,速度相同

分析 做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的彈簧振子,通過平衡位置時(shí),速度最大,加速度最;在最大位移處時(shí),速度最小,加速度最大.振子位移是指振子離開平衡位置的位移,從平衡位置指向振子所在的位置,通過同一位置,位移總是相同.速率和動(dòng)能相同,但速度有兩種方向,可能不同.

解答 解:A、做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的彈簧振子,通過平衡位置時(shí),速度最大,故A正確.
B、振子的加速度大小與位移大小成正比,則知振子在最大位移處時(shí),加速度最大,故B正確;
C、振子位移是指振子離開平衡位置的位移,從平衡位置指向振子所在的位置,通過同一位置,位移總是相同的,由a=-$\frac{kx}{m}$知,位移相同,則加速度相同,故C正確.
D、振子連續(xù)兩次通過同一位置時(shí),速率相同,動(dòng)能相同,速度方向可能相反,則速度不一定相同.故D錯(cuò)誤.
本題選錯(cuò)誤的,故選:D.

點(diǎn)評(píng) 本題考查對(duì)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)物理量及其變化的理解程度,可通過過程分析理解掌握.知道簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)中速度與加速度的大小變化情況是相反.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.亞里士多德在其著作《物理學(xué)》中說:一切物體都具有某種“自然本性”,物體由其“自然本性”決定的運(yùn)動(dòng)稱之為“自然運(yùn)動(dòng)”,而物體受到推、拉、提、舉等作用后的非“自然運(yùn)動(dòng)”稱之為“受迫運(yùn)動(dòng)”.伽利略、笛卡爾、牛頓等人批判的繼承了亞里士多德的這些說法,建立了新物理學(xué);新物理學(xué)認(rèn)為一切物體都具有的“自然本性”是“慣性”.下列關(guān)于“慣性”和“運(yùn)動(dòng)”的說法中不符合新物理學(xué)的是(  )
A.一切物體的“自然運(yùn)動(dòng)”都是速度不變的運(yùn)動(dòng)--靜止或者勻速直線運(yùn)動(dòng)
B.作用在物體上的力,是使物體做“受迫運(yùn)動(dòng)”即變速運(yùn)動(dòng)的原因
C.可繞豎直軸轉(zhuǎn)動(dòng)的水平圓桌轉(zhuǎn)得太快時(shí),放在桌面上的盤子會(huì)向桌子邊緣滑去,這是由于“盤子受到的向外的力”超過了“桌面給盤子的摩擦力”導(dǎo)致的
D.豎直向上拋出的物體,受到了重力,卻沒有立即反向運(yùn)動(dòng),而是繼續(xù)向上運(yùn)動(dòng)一段距離后才反向運(yùn)動(dòng),是由于物體具有慣性

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.下列說法正確的是(  )
A.一定質(zhì)量的某種氣體,當(dāng)溫度和體積確定時(shí),其壓強(qiáng)必然是確定的
B.隨著科技的發(fā)展,人們能制造出將內(nèi)能全部轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化成機(jī)械能而不對(duì)外界產(chǎn)生其他影響的機(jī)器
C.溫度越高的物體,其分子平均動(dòng)能越大
D.某種質(zhì)量一定的氣體保持溫度不變,體積變大,壓強(qiáng)減小
E.物體的體積增大,其分子勢(shì)能一定增大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,傾角為30°的斜面體置于水平地面上.一根不可伸長的輕繩兩端分別系著小球A和物塊B,跨過固定于斜面體頂端的小滑輪O,A的質(zhì)量為m,B的質(zhì)量為4m.開始時(shí),用手托住A,使OA段繩恰處于水平伸直狀態(tài)(繩中無拉力),OB繩平行于斜面,此時(shí)B靜止不動(dòng).將A由靜止釋放,在其下擺過程中,斜面體始終保持靜止,下列判斷中正確的是( 。
A.物塊B受到的摩擦力先減小后增大
B.地面對(duì)斜面體的摩擦力方向一直向右
C.小球A的機(jī)械能減小
D.小球A的機(jī)械能不守恒,A、B系統(tǒng)的機(jī)械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,在水平面內(nèi)金屬桿ab可在平行金屬導(dǎo)軌上無摩擦滑動(dòng),金屬桿電阻R0=0.5Ω,長L=0.3m,導(dǎo)軌一端串接一電阻R=1Ω,勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2T,與導(dǎo)軌平面垂直.當(dāng)ab在水平外力F作用下,以v=5m/s向右勻速運(yùn)動(dòng)過程中,求:
(1)ab桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E和ab間的電壓U;
(2)所加沿導(dǎo)軌平面的水平外力F的大;
(3)拉力的功率P
(4)在2s時(shí)間內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.2012年6月18日,我國的神州九號(hào)載人飛船與“天宮一號(hào)”目標(biāo)飛行器順利對(duì)接,三位航天員首次入住“天宮”.已知“天宮一號(hào)”繞地球的運(yùn)動(dòng)可看做勻速圓周運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)一周所用的時(shí)間約90分鐘.關(guān)于“天宮一號(hào)”,下列說法正確的是( 。
A.“天宮一號(hào)”離地面的高度一定比地球同步衛(wèi)星離地面的高度小
B.“天宮一號(hào)”的加速度一定比靜止于赤道上的物體的加速度小
C.“天宮一號(hào)”的線速度約為地球同步衛(wèi)星線速度的2$\root{3}{2}$倍
D.當(dāng)宇航員站立于“天宮一號(hào)”內(nèi)不動(dòng)時(shí),他所受的合力為零

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,水平面上停放著A,B兩輛小車,質(zhì)量分別為M和m.M>m,兩小車相距為L,人的質(zhì)量也為m,另有質(zhì)量不計(jì)的硬桿和細(xì)繩.第一次人站在A車上,桿插在B車上;第二次人站在B車上,桿插在A車上;若兩種情況下人用相同大小的水平作用力拉繩子,使兩車相遇,不計(jì)阻力,兩次小車從開始運(yùn)動(dòng)到相遇的時(shí)間分別為t1和t2,則(  )
A.t1等于t2B.t1小于t2
C.t1大于t2D.條件不足,無法判斷

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.用半徑相同的小球1和小球2的碰撞驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示,斜槽與水平槽圓滑連接.安裝好實(shí)驗(yàn)裝置,在地上鋪一張白紙,白紙上鋪放復(fù)寫紙,記下重錘線所指的位置O.接下來的實(shí)驗(yàn)步驟如下:
步驟1:不放小球2,讓小球1從斜槽上A點(diǎn)由靜止?jié)L下,并落在地面上.重復(fù)多次,用盡可能小的圓,把小球的所有落點(diǎn)圈在里面,其圓心就是小球落點(diǎn)的平均位置;
步驟2:把小球2放在斜槽前端邊緣位置B,讓小球1從A點(diǎn)由靜止?jié)L下,使它們碰撞.重復(fù)多次,并使用與步驟1同樣的方法分別標(biāo)出碰撞后兩小球落點(diǎn)的平均位置;
步驟3:用刻度尺分別測(cè)量三個(gè)落地點(diǎn)的平均位置M、P、N離O點(diǎn)的距離,即線段OM、OP、ON的長度.
(1)對(duì)于上述實(shí)驗(yàn)操作,下列說法正確的是ACE
A.應(yīng)使小球每次從斜槽上相同的位置自由滾下
B.斜槽軌道必須光滑
C.斜槽軌道末端必須水平
D.實(shí)驗(yàn)過程中,白紙可以移動(dòng),復(fù)寫紙不能移動(dòng)
E.小球1的質(zhì)量應(yīng)大于小球2的質(zhì)量
(2)本實(shí)驗(yàn)除需測(cè)量線段OM、OP、ON的長度外,還需要測(cè)量的物理量有C
A.A、B兩點(diǎn)間的高度差h1          B.B點(diǎn)離地面的高度h2
C.小球1和小球2的質(zhì)量m1、m2      D.小球1和小球2的半徑r
(3)當(dāng)所測(cè)物理量滿足表達(dá)式m1•OP=m1•OM+m2•ON(用所測(cè)物理量的字母表示)時(shí),即說明兩球碰撞遵守動(dòng)量守恒定律.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,一質(zhì)量為3m的圓環(huán)半徑為R,用一細(xì)輕桿固定在豎直平面內(nèi),輕質(zhì)彈簧一端系在圓環(huán)頂點(diǎn),另一端系一質(zhì)量為m的小球,小球穿在圓環(huán)上作無摩擦的運(yùn)動(dòng),當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)速率為v,則此時(shí)輕桿對(duì)圓環(huán)的作用力大小為( 。
A.m$\frac{{v}^{2}}{R}$B.2mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$C.3mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$D.4mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$

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