10.如圖,小球套在光滑的豎直桿上,輕彈簧一端固定于O點,另一端與小球相連.現(xiàn)將小球從M點由靜止釋放,它在下降的過程中經(jīng)過了N點.已知M、N兩點處,彈簧對小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<$\frac{π}{2}$.在小球從M點運動到N點的過程中(  )
A.彈力對小球先做正功后做負(fù)功
B.有一個時刻小球的加速度等于重力加速度
C.彈簧長度最短時,彈力對小球做功的功率為零
D.小球到達(dá)N點時的動能等于其在M、N兩點的重力勢能差

分析 彈力為0時或彈力方向與桿垂直時物體加速度為g,且彈力功率為0.因M,N彈力大小相等則彈性勢能相等;
利用功能關(guān)系分析小球到達(dá)N點時的動能等于其在M、N兩點的重力勢能差.

解答 解:A、由題可知,M、N兩點處,彈簧對小球的彈力大小相等,則在運動過程中OM為壓縮狀態(tài),N點為伸長狀態(tài);小球向下運動的過程中彈簧的長度先減小后增大,則彈簧的彈性勢能先增大,后減小,再增大,所以彈力對小球先做負(fù)功再做正功,最后再做負(fù)功,故A錯誤;
B、在運動過程中M點為壓縮狀態(tài),N點為伸長狀態(tài),則由M到N有一狀態(tài)彈力為0且此時彈力與桿不垂直,加速度為g;當(dāng)彈簧與桿垂直時小球加速度為g.則有兩處(即有兩個時刻)加速度為g,故B錯誤;
C、由圖可知,彈簧長度最短時,彈簧與桿的方向相互垂直,則彈力的方向與運動的方向相互垂直,所以彈力對小球做功的功率為零,故C正確;
D、因M點與N點彈簧的彈力相等,所以彈簧的形變量相等,彈性勢能相同,彈力對小球做的總功為零,則彈簧彈力對小球所做的正功等于小球克服彈簧彈力所做的功;小球向下運動的過程中只有重力做正功,所以小球到達(dá)N點時的動能等于其在M、N兩點的重力勢能差,故D正確.
故選:CD.

點評 本題考查彈簧類問題中的機械能守恒,注意彈簧的彈性勢能與彈簧的形變量有關(guān),形變量相同,則彈簧勢能相同.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.在“研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象”的實驗中,首先按圖1接線,當(dāng)開關(guān)S1斷開時,電流表指針停在正中央,當(dāng)閉合S2時,觀察到電流表指針向左偏.按圖2將電流表與線圈甲連成一個閉合回路,將線圈乙(置于線圈甲上方)、直流電源、滑動變阻器(滑片P位于中間位置)和開關(guān)串聯(lián)成另一個閉合電路,在圖2中:

(1)將開關(guān)S2開到閉合過程中,電流表的指針將向右偏轉(zhuǎn).
(2)開關(guān)S2閉合后,將線圈乙插入線圈甲過程中,電流表的指針將向右偏轉(zhuǎn).
(3)線圈乙插入線圈甲后位置不變,將滑動變阻器的滑片P向b端滑動時,電流表的指針將向左偏轉(zhuǎn).(每種情況均填“向左偏轉(zhuǎn)”、“向右偏轉(zhuǎn)”或“不偏轉(zhuǎn)”)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.關(guān)于熱現(xiàn)象和熱學(xué)規(guī)律,下列說法中正確的是(  )
A.只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積
B.懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯
C.一定質(zhì)量的理想氣體,保持氣體的壓強不變,溫度越高,體積越大
D.一定溫度下,飽和汽的壓強是一定的

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18.用銷釘固定活塞,把水平容器份隔成A、B兩部分,其體積之比為VA:VB=2:1,如圖所示,起初A中有溫度為127℃、壓強為1.8×105Pa的空氣中,B中有溫度為27℃、壓強為1.2×105Pa的空氣;拔出銷釘,使活塞無摩擦(不漏氣)地移動,由于容器壁導(dǎo)熱,最后氣體溫度變到室溫27℃,活塞也停止移動,求最后A中氣體的壓強.

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5.甲、乙兩球的質(zhì)量相等,懸線一長一短,將兩球由圖示位置的同一水平面無初速度釋放,不計阻力,則對小球過最低點時的正確說法是(  )
A.甲球的動能與乙球的動能相等B.兩球受到線的拉力大小相等
C.兩球的角速度大小相等D.兩球的向心加速度大小相等

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.甲、乙兩輛汽車在一條平直公路上沿直線同向行駛,某一時刻甲、乙兩車相遇,從該時刻開始計時,甲車的位移隨時間變化的關(guān)系式為x=2t2+2t,乙車的速度隨時間變化的關(guān)系式為v=2t+10,(表達(dá)式中各物理量均采用國際單位)試求:
(1)兩車速度大小相等的時刻
(2)兩車速度大小相等的時刻兩車相距的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.宇航員在半徑為R=5000km的某星球表面做了如下實驗,實驗裝置如圖甲所示,豎直平面內(nèi)的光滑軌道由斜軌道AB和圓管軌道BC組成.將質(zhì)量為m=0.2kg的小球從軌道上高為H處的某點由靜止釋放,小球的直徑略小于圓管的直徑,小球經(jīng)過最高點C時的動能Ex隨H的變化關(guān)系如圖乙所示,求:
(1)圓管軌道的半徑r;
(2)該星球表面的重力加速度g;
(3)該星球的第一宇宙速度.

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19.在宇宙中有一個星球,半徑為R=105m,在星球表面用彈簧稱量一個質(zhì)量m=1kg的砝碼的重力,得砝碼重力D0=1.6N,已知萬有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2.求:該星球的第一宇宙速度和該星球的質(zhì)量.

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20.如圖所示,左側(cè)為一個碗口水平、半徑為R的半球形碗固定在水平桌面上,球心O點固定一帶電荷量為+Q的小球.碗口右側(cè)與一個傾角θ=30°的固定斜面頂端緊貼,一根不可伸長的不計質(zhì)量的細(xì)繩跨在碗口及斜面頂端的定滑輪兩端,線的兩端分別系有可視為質(zhì)點的絕緣小球M、N,質(zhì)量分別為m1和m2(m1>m2),其中小球M帶電量為+q,小球N不帶電.開始時小球M恰在右端碗口水平直徑A處,小球N在斜面上且距離斜面頂端足夠遠(yuǎn),此時連接兩球的細(xì)繩與斜面平行且恰好伸直.當(dāng)小球M由靜止釋放運動到圓心O的正下方B點時細(xì)繩突然斷開,不計一切摩擦及細(xì)繩斷開瞬間的能量損失,已知靜電力常量為k,求:
(1)小球N沿斜面上升的最大高度h;
(2)細(xì)線斷開時小球M對碗面壓力的大小
(3)若已知細(xì)繩斷開后小球M沿碗的內(nèi)側(cè)上升的最大高度為$\frac{R}{2}$,求$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$.

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