| A. | 小球的动能一直减小 | B. | 小球在离开弹簧时动能最大 | ||
| C. | 小球动能最大时弹性势能为零 | D. | 小球动能减为零时,重力势能最大 |
分析 根据小球的受力情况分析小球速度如何变化,来判断小球的动能如何变化,确定小球的动能最大时弹簧的状态,分析弹性势能是否为零.由小球和弹簧系统的机械能守恒分析小球动能为零时的重力势能.
解答 解:ABC、将力F撤去,小球向上弹起的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球所受的合力先向上后向下,所以小球先向上做加速运动,后向上做减速运动,动能先增大后减小,当弹簧的弹力与重力大小相等时,速度最大,动能最大,此时弹簧处于压缩状态,弹簧的弹性势能不为零.故A、B、C错误;
D、小球离开弹簧后只受重力做匀减速直线运动,动能不断减小,当小球动能减为零时,到达最高点,重力势能最大,故D正确;
故选:D
点评 本题关键分析小球的受力情况,确定小球的运动情况,其中,重力和弹力相等时是一个分界点.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿在得出力不是维持物体运动的原因这一结论的过程中运用了理想实验的方法 | |
| B. | 在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,那么由加速度的定义a=$\frac{△v}{△t}$,当△t非常小的时候,$\frac{△v}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度,上述论断就运用了“微元法” | |
| C. | 用比值法定义物理量是物理学中一种重要的物理科学方法,公式a=$\frac{F}{m}$就运用了比值定义法 | |
| D. | 万有引力可以理解为任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,而一个有质量的物体在其它有质量的物体所产生的引力场中都要受到该引力场的引力(即万有引力)作用,这情况可以与电场相类比,那么在地球的引力场中的重力加速度就可以与电场中的电场强度相类比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 元电荷实质是电子(或质子)本身 | |
| B. | 元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量 | |
| C. | 物体带电量可能很小,甚至小于元电荷e | |
| D. | 元电荷e的数值最早是由美国物理学家密立根通过实验测得的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 4 s内物体在做曲线运动 | B. | 4 s内物体的速度一直在减小 | ||
| C. | 物体的加速度在2.5 s时方向改变 | D. | 4 s内物体一直做直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 同步卫星的轨道必须和地球赤道共面 | |
| B. | 所有地球同步卫星距离地面的高度一定相同 | |
| C. | 所有地球同步卫星的质量一定相同 | |
| D. | 同步卫星的轨道和北京所在纬度圈共面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当t=0时,线圈平面位于中性面 | |
| B. | 电路中的电流方向每秒钟改变100次 | |
| C. | 交流电压表V的指针会左右偏转 | |
| D. | 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J |
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