题目内容
5.如图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,得到弹簧弹力F随时间t变化的图象如图b所示,若图象中的坐标值都为已知量,重力加速度为g,则( )| A. | t1时刻小球具有最大速度 | |
| B. | t2时刻小球的加速度为零 | |
| C. | 可以计算出小球自由下落的高度 | |
| D. | 小球运动的整个过程中都处于失重状态 |
分析 小球先自由下落,与弹簧接触后,弹簧被压缩,在下降的过程中,弹力不断变大,当弹力小于重力时,物体加速下降,合力变小,加速度变小,故小球做加速度减小的加速运动;当加速度减为零时,速度达到最大;之后物体由于惯性继续下降,弹力变得大于重力,合力变为向上且不断变大,加速度向上且不断变大,故小球做加速度不断增大的减速运动;同理,上升过程,先做加速度不断减小的加速运动,当加速度减为零时,速度达到最大,之后做加速度不断增大的减速运动,直到小球离开弹簧为止.
解答 解:A、t1时刻小球刚与弹簧接触,加速度不为0;当弹簧弹力与重力平衡时速度最大,故A错误;
B、t2时刻小球受到的弹力最大,处于最低点,合力向上,故加速度向上,故B错误;
C、t3到t4时刻,小球做竖直上抛运动,根据竖直上抛运动的对称性可以求出小球自由下落的高度,故C正确;
D、小球在下降的过程中,弹力不断变大,当弹力小于重力时,物体加速下降,合力变小,加速度变小,故小球做加速度减小的加速运动;当加速度减为零时,速度达到最大;之后物体由于惯性继续下降,弹力变得大于重力,合力变为向上且不断变大,加速度向上且不断变大,故小球做加速度不断增大的减速运动,可知小球先失重后超重故D错误;
故选:C.
点评 解答该题关键要将小球的运动分为自由下落过程、向下的加速和减速过程、向上的加速和减速过程进行分析处理,同时要能结合图象分析.
练习册系列答案
相关题目
16.
2012年4月30日凌晨,中国第十二、十三颗北斗导航卫星采用“一箭双星”技术成功发射,精确入轨,如图所示,则第十三颗北斗卫星所受地球引力的大小( )
| A. | 只与地球的质量有关 | B. | 只与该卫星的质量有关 | ||
| C. | 与地球和该卫星的质量均有关 | D. | 与地球和该卫星的质量均无关 |
13.一个物体先在水平面上以6m/s的速度做匀速直线运动,前进18m后冲上一个倾角为60°斜坡(经过交界处时速率不变),在斜坡上做匀减速运动,又前进了18m,速度恰好变为零,则物体在全过程中的平均速度大小为( )
| A. | 4m/s | B. | 5m/s | C. | 3m/s | D. | 2$\sqrt{3}$m/s |
20.下列说法中正确的是( )
| A. | 麦克斯韦为经典力学作出了重要的贡献 | |
| B. | 牛顿认为力是改变物体运动状态的原因 | |
| C. | 亚里士多德认为物体的运动不需要力来维持 | |
| D. | 伽利略认为一切物体不受外力作用时都处于静止状态 |
17.做匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点时的速度分别为2v和10v,经历时间为t,则( )
| A. | 物体的加速度为$\frac{8v}{t}$ | |
| B. | 在前$\frac{t}{2}$时间内通过的位移为4vt | |
| C. | 在A、B间的平均速度为6v | |
| D. | 在A、B的中间位置的瞬时速度大于6v |
14.
如图所示是我国某沿海地区风力发电站,若每台风力发电机的功率为1MW,已知该地区每年能正常发电的时间约为4500小时,(注:1MW=1000KW),则( )
| A. | 若该地区某城市的用电功率峰值为4000MW,则需要400台该风力发电机同时供电 | |
| B. | 一台该风力发电机年发电量约为4.5×108KW•h | |
| C. | 一台该风力发电机年发电量约为4.5×107 KW•h | |
| D. | 若该风力发电站有发电机200台,则每年发电量为9×108KW•h |
15.已知弹簧的劲度系数为500N/m,在其下端竖直悬挂质量m=20kg 的重物,重物静止时,弹簧伸长( )
| A. | 1m | B. | 0.8m | C. | 0.4m | D. | 0.2m |