题目内容
6.| A. | 小球运动的最大速度等于2$\sqrt{g{x_0}}$ | B. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{x_0}$ | ||
| C. | 球运动中最大加速度为g | D. | 弹簧的最大弹性势能为3mgx0 |
分析 根据机械能守恒定律求出小球运动到O点的速度,再分析小球接触弹簧后的运动情况.借助简谐运动的模型分析小球的最大加速度.根据机械能守恒求解弹簧的最大弹性势能.
解答 解:A、设小球刚运动到O点时的速度为v,则有mg•2x0=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,v=2$\sqrt{g{x}_{0}}$,小球接触弹簧后先做加速运动,所以小球运动的最大速度大于2$\sqrt{g{x}_{0}}$,故A错误.
B、设弹簧的弹力与重力大小相等时,弹簧压缩量为x,则有mg=kx,k=$\frac{mg}{x}$,而弹簧的弹力与重力平衡的位置在B点的上方,则x<x0,则k>$\frac{mg}{{x}_{0}}$,故B错误.
C、小球刚接触弹簧时的加速度大小为g,方向竖直向下,根据简谐运动的对称性可知,当小球运动到关于平衡位置对称点时,加速度大小也等于g,方向竖直向上,而此时小球还有向下的速度,还没有到达最低点,当小球到达最低点时加速度将大于g.故C错误.
D、当小球运动到最低点B时,弹性势能最大,根据机械能守恒定律得,弹簧的最大弹性势能为3mgx0.故D正确.
故选:D.
点评 本题既要根据受力情况判断小球的运动情况,又要运用机械能守恒分析小球的速度和弹性势能,综合性较强.
练习册系列答案
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16.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是屑线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin100πtV,则( )
| A. | 当单刀双掷开关与a连接时.电压表的示数为22V | |
| B. | 当t=$\frac{1}{600}$s时,c、d间的电压瞬时值为110V | |
| C. | 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 | |
| D. | 保持滑动变阻器触头P不动,当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大 |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映 | |
| B. | 气体只所以产生压强,是由于分子间存在着斥力 | |
| C. | 一些昆虫可以停在水面上,是由于表面张力作用的结果 | |
| D. | 可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
11.
在汶川地震的抗震救灾中,我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统发挥了巨大作用,该系统具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗质量不相等的工作卫星沿同一轨道绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r.某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示.若卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,∠AOB=60°,则以下判断正确的是( )
| A. | 这两颗卫星的加速度大小相等 | |
| B. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
| C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{R}}$ | |
| D. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做功为零 |
15.
如图所示,A、B两球用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细线悬于O点,A球固定在O点正下方,且O、A间的距离恰为L,此时绳子所受的拉力为F1,现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小关系为( )
| A. | F1<F2 | B. | F1>F2 | ||
| C. | F1=F2 | D. | 因k1、k2大小关系未知,故无法确定 |
16.下列叙述中符合历史史实的是( )
| A. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核内部有复杂结构 | |
| B. | 玻尔理论成功地解释了各种原子的发光现象 | |
| C. | 爱因斯坦成功地解释了光电效应现象 | |
| D. | 牛顿提出的质量不变性是狭义相对论的基本假设之一 |