A. | 物體A下落過程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
B. | 彈簧的勁度系數(shù)為$\frac{2mg}{I}$ | |
C. | 物體A著地時的加速度大小為$\frac{g}{2}$ | |
D. | 物體A著地時彈簧的彈性勢能為mgh-mv2 |
分析 物體A下落過程中,B一直靜止不動.根據(jù)機(jī)械能守恒的條件:只有重力和彈力做功,分析物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能是否守恒.先對物體B受力分析,求得彈簧的拉力,由胡克定律求彈簧的勁度系數(shù);再對物體A受力分析,由牛頓第二定律求其加速度.結(jié)合機(jī)械能守恒定律列式分析物體A著地時彈簧的彈性勢能.
解答 解:A、由題知道,物體A下落過程中,B一直靜止不動.對于物體A和彈簧組成的系統(tǒng),只有重力和彈力做功,則物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒.故A正確.
B、物體B對地面的壓力恰好為零,故彈簧的拉力為 T=mg,開始時彈簧處于原長,由胡克定律知:T=kh,得彈簧的勁度系數(shù)為 k=$\frac{mg}{h}$,故B錯誤.
C、物體A著地時,細(xì)繩對A的拉力也等于mg,對A,根據(jù)牛頓第二定律得 2mg-mg=2ma,得 a=$\frac{g}{2}$,故C正確.
D、物體A與彈簧系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有:
mgh=Ep彈+$\frac{1}{2}$mv2
故:Ep彈=mgh-$\frac{1}{2}$mv2,故D錯誤;
故選:AC
點(diǎn)評 本題的關(guān)鍵分別對兩個物體受力分析,然后根據(jù)機(jī)械能守恒定律列式求解,采用隔離與整體相結(jié)合的思想分析.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 4月26日,“卡西尼”在近圓軌道上繞土星的角速度小于內(nèi)環(huán)的角速度 | |
B. | 4月28日,“卡西尼”在近圓軌道上繞土星的速率大于內(nèi)環(huán)的速率 | |
C. | 5月6月間,“卡西尼”的動能越來越大 | |
D. | 6月到8月間,“卡西尼”的動能、以及它與火星的引力勢能之和保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 保持開關(guān)閉合,將上極板向上移,則微粒將向下運(yùn)動 | |
B. | 保持開關(guān)閉合,將上極板向上移,則電流表將會有從b到a的電流通過 | |
C. | 斷開開關(guān)S,微粒將向下運(yùn)動 | |
D. | 斷開開關(guān)S,將上極板向上移,則微粒將向下運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 做勻速直線運(yùn)動的物體機(jī)械能一定守恒 | |
B. | 做勻變速運(yùn)動的物體機(jī)械能一定守恒 | |
C. | 若只有重力對物體做功,物體的機(jī)械能一定守恒 | |
D. | 合外力對物體做功為零時,機(jī)械能一定守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2mah | B. | 0 | C. | 2mgh | D. | m(g+a)h |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點(diǎn)在第1s內(nèi)的平均速度等于第2s內(nèi)的平均速度 | |
B. | 質(zhì)點(diǎn)在第2s內(nèi)的位移與第3s內(nèi)的位移大小相等,方向相同 | |
C. | 質(zhì)點(diǎn)在第2s內(nèi)的加速度與第3s內(nèi)的加速度大小相等,方向相同 | |
D. | t=3s時,質(zhì)點(diǎn)的位移最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A對繩的作用力與B對繩的作用力的大小相同 | |
B. | A、B、繩、滑輪組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
C. | 剛釋放時aA>aB | |
D. | 剛釋放時aA=aB |
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