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质量为m的物体在竖直向上的拉力F作用下坚直向上运动,不计空气阻力.下列说法正确(     )

  A.如果物体向上做减速运动,物体的机械能可能减小

  B.如果物体向丄做勾速运动,物体的机械能一定不变

  C.如果物体向上做加速运动,物体的机械能才能增大

  D.不论物体向上做什么运动,物体的机械能一定增加


考点:功能关系.

分析:除重力以外其它力做的功,等于机械能的增量,根据该功能关系进行判断.

解答:  解:不论弹簧秤的拉力大于重力,还是小于重力,还是等于重力,在竖直向上的运动的过程中,拉力做正功,根据功能关系知,钩码的机械能增加.故D正确.

故选:D

点评:解决本题的关键知道对于钩码而言,有拉力做功,机械能不守恒,拉力做功等于钩码机械能的增量.


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,物块a、bc的质量相同,ab、bc之间用完全相同的轻弹簧S1S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O;整个系统处于静止状态;现将细绳剪断,将物块a的加速度记为a1S1S2相对原长的伸长分别为△l1和△l2,重力加速度大小为g,在剪断瞬间

A.a1=3g        B.a1=0        C. △l1=2△l2           D. △l1=△l2

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一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3是直线段,则下列叙述不正确的是(     )

  A.x1处电场强度为零

  B.x2~x3段是匀强电场

  C.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3

  D.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动

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如图甲所示质量为M的小车B静止在光滑水平面上,一个质量为m的铁块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上小车B的左端,然后与右端挡板碰撞,最后恰好滑到小车的左端,已知M/m=3:1.小车长L=1m.并设A与挡板碰撞时无机械能损失,碰撞时间忽略不计,g取10m/s2,求:

(1)A、B最后的速度;

(2)铁块A与小车B之间的动摩擦因数;

(3)铁块A与小车B的挡板相碰前后小车B的速度,并在图20乙坐标中画出A、B相对滑动过程中小车B相对地面的v﹣t图线.

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如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器.传感器下方挂一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球.小球随升降机一起运动,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则(     )

  A.升降机突然停止前在做向上的加速运动

  B.t1~t2时间内小球向下运动,小球动能先减小后增大

  C.0~t1时间内小球处于失重状态,t1~t2内处于超重状态

  D.t3~t4时间内弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量

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如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点0在传送带的左端,传送带OQ长L=8m,传送带顺时针速度V=5m/s,﹣质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上xp=2m的P点,小物块随传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N点.小物块与 传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)N点的纵坐标;

(2)若将小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿光滑圆弧轨道运动(小物块始终在圆弧轨道运动不脱轨)到达纵坐标yM=0.25m的M点,求这些位置的横坐标范围.

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某同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带进竖直升降的电梯中,放置在压力传感器的水平载物面上,电梯由启动到停止的过程中,测得压力(F)﹣时间(t)变化的图象如图所示,设在t1=3s和t2=8s时电梯的速度分别为v1和v2,由此他做出判断(     )

  A.电梯在上升,v1>v2  B.电梯在上升,v1<v2

  C.电梯在下降,v1<v2  D.电梯在下降,v1>v2

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如图1所示,用一根不可伸长的轻质细线将小球悬挂在天花板上的O点,现将小球拉离平衡位置,使细线与竖直方向成一夹角(该夹角小于5°)后由静止释放.小球的大小和受到的空气阻力忽略不计.

(1)证明小球的运动是简谐运动;

(2)由传感器测得小球偏离平衡位置的位移随时间变化的规律如图2所示,求小球运动过程中的最大速度值.

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