题目内容
14.| A. | 小球最大速度出现的位置坐标为x=h+$\frac{mg}{k}$ | |
| B. | 小球在C时刻所受弹簧弹力大小大于重力大小的两倍 | |
| C. | 若将小球从C时刻所在的位置由静止释放后不能回到出发点 | |
| D. | 小球从A时刻到C时刻的过程中重力势能减少的数值等于弹簧弹性势能增加的数值 |
分析 OA过程是自由落体,A的坐标就是自由下落的高度,此时的加速度也就是自由落体加速度,B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为零,加速度也就为零,可还以计算出弹簧的形变量,系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律分析CD即可.
解答 解:A、OA过程是自由落体,A的坐标就是h,加速度为g,B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知x=$\frac{mg}{k}$,所以速度最大值点的坐标为h+$\frac{mg}{k}$,故A正确.
B、取一个与A点对称的点为D,由A点到B点的形变量为$\frac{mg}{k}$,由对称性得由B到D的形变量也为$\frac{mg}{k}$,故到达C点时形变量要大于 h+2$\frac{mg}{k}$,所以弹力大于2mg,故B正确;
C、系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,所以小球可以从C时刻所在的位置回到出发点,故C错误;
D、系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,小球从A时刻到B时刻的过程中重力势能减少的数值等于弹簧弹性势能增加的数值和小球动能增加量之和,所以小球从A时刻到B时刻的过程中重力势能减少的数值大于弹簧弹性势能增加的数值,故D错误;
故选:AB.
点评 解决本题的关键知道小球在整个过程中的运动情况,结合图象,综合牛顿第二定律进行分析求解,知道系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,因此整个系统机械能守恒,但物体本身的机械能不守恒.
练习册系列答案
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4.
直角坐标系xOy中,M、N两点位于x轴上,G、H两点坐标系如图所示,M、N两点各固定一负电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零,静电力常量用k表示,若仅将该正点电荷Q移去,则( )
| A. | O点的电场强度为零 | |
| B. | H点的场强为$\frac{kQ}{{a}^{2}}$,方向沿y轴正方向 | |
| C. | H点的场强为$\frac{3kQ}{4{a}^{2}}$,方向沿y轴正方向 | |
| D. | 从O点起,沿y轴负方向移动一正试探电荷,正试探电荷的电势能减小 |
5.在平直的平面上,小滑块从静止开始以加速度大小a1=2m/s2向东做匀加速直线运动,与此同时在它的正上方有一雨滴刚好从静止下落;小滑块运动时间t后,立即以加速度大小为a2、方向与此时速度方向相反的匀变速直线运动,经相同时间t返回原处并与雨滴恰好相遇.已知雨滴最后1s下落的高度为55m.忽略空气的阻力,g=10m/s2.在此2t时间内,则( )
| A. | 小滑块向东加速与减速过程平均速度相同 | |
| B. | 小滑块向东加速与减速过程的速度变化相同 | |
| C. | 小滑块回到出发点的速度大小为12m/s | |
| D. | 小滑块离开出发点的最大距离12m |
6.
如图所示,质量为m1的物体A在水平恒力的作用下.沿始终静止在水平面上的长木板B向右运动,B的质量为m2,A与B、B与水平面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2则长木板B与水平面间的摩擦力的大小为( )
| A. | μ1m1g | B. | μ2m2g | C. | μ1m1g+μ2m2g | D. | μ2(m1+m2)g |