A. | 從N到O,物塊的加速度逐漸減小 | B. | 從O到M,物塊的加速度逐漸減小 | ||
C. | 物塊運(yùn)動到O點(diǎn)的速度為2$\sqrt{gh}$ | D. | 物塊運(yùn)動到M點(diǎn)的速度為2$\sqrt{gh}$ |
分析 從N到O,彈簧的伸長量減小,彈力減小,分析合力的變化,判斷物塊加速度的變化.對于物塊和彈簧組成的系統(tǒng),對O到M的過程、N到O的過程運(yùn)用機(jī)械能守恒定律列式,求解物塊運(yùn)動到O點(diǎn)和M點(diǎn)的速度.
解答 解:A、從N到O,彈簧的伸長量減小,彈力減小,兩根彈簧之間的夾角增大,所以彈力的合力減小,則物塊的合力減小,加速度逐漸減小,故A正確.
B、從O到M,彈簧的伸長量增大,彈力增大,兩根彈簧之間的夾角減小,所以彈力的合力增大,彈力的合力先小于重力,后大于重力,物塊的合力先減小后增大,則加速度先減小后增大,故B錯誤.
C、由于M、N兩點(diǎn)關(guān)于O點(diǎn)對稱,所以在N點(diǎn)和M點(diǎn)的彈性勢能相等,設(shè)為Ep.物塊從O點(diǎn)靜止釋放到M點(diǎn)的過程,對于物塊和彈簧組成的系統(tǒng),由機(jī)械能守恒定律得:mgh=Ep.
從N到O過程,由機(jī)械能守恒定律得:mgh+Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{N}^{2}$,得vN=2$\sqrt{gh}$.故C正確.
D、從N到M,由機(jī)械能守恒定律得:2mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{M}^{2}$,得vM=2$\sqrt{gh}$.故D正確.
故選:ACD
點(diǎn)評 本題是連接體問題,根據(jù)牛頓第二定律分析物塊加速度的變化,要知道系統(tǒng)的機(jī)械能是守恒的,但物塊的機(jī)械能不守恒.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導(dǎo)體棒兩端的最大電壓為BLvm | |
B. | 電阻R上的電壓為$\frac{{\sqrt{2}BL{v_m}}}{2k}$ | |
C. | 電流表的示數(shù)為$\frac{{BL{v_m}}}{{{k^2}R}}$ | |
D. | 導(dǎo)體棒克服安培力做功的功率為$\frac{{{B^2}{L^2}{v_m}^2}}{{2{k^2}R}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 角速度 | B. | 周期 | ||
C. | 向心加速度的大小 | D. | 線速度的大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電阻R1的阻值比電阻R2的阻值大 | |
B. | 電阻R1的阻值與電阻R2的阻值相等 | |
C. | 若將兩電阻串聯(lián)接在電源兩端,則R1兩端電壓小于R2兩端電壓 | |
D. | 若將兩電阻并聯(lián)接在電源兩端,則通過電阻R1、R2的電流相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩核電荷數(shù)之比qa:qb=1:45 | |
B. | 兩核質(zhì)量之比ma:mb=2:117 | |
C. | 兩核質(zhì)量之比ma:mb=90:117 | |
D. | 該靜止核的衰變方程為${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5度 | B. | 1度 | C. | 0.25度 | D. | 0.1度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩電阻的阻值R1大于R2 | |
B. | 兩電阻并聯(lián)在電路中時,R1的電流大于R2的電流 | |
C. | 兩電阻串聯(lián)在電路中時,R1兩端電壓小于R2兩端電壓 | |
D. | 兩電阻串聯(lián)在電路中時,R1消耗的功率小于R2消耗的功率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$ | B. | $\frac{{mv}_{0}}{qR}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qR}$ | D. | $\frac{{3mv}_{0}}{qR}$ |
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