| A. | 小球运动的最大速度等于$\sqrt{2g{x}_{0}}$ | B. | 小球运动中最大加速度大于g | ||
| C. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | 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$\sqrt{g{x}_{0}}$.故A错误.
B、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B正确.
C、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:BD
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.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{2{v_0}tanθ}}{g}$ | B. | $\frac{{{v_0}tanθ}}{g}$ | C. | $\frac{{2{v_0}}}{gtanθ}$ | D. | $\frac{v_0}{gtanθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质点3向上运动 | B. | 质点5所受回复力为零 | ||
| C. | 质点6的加速度向下 | D. | 质点9的振幅为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体到海平面时的势能为mgh | |
| B. | 重力势能增加了mgh | |
| C. | 物体到海平面时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
| D. | 物体到海平面时的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 长木板反弹后,摩擦力对物块的冲量方向一直水平向左,大小为$\frac{4}{3}$mv | |
| B. | 长木板反弹后,摩擦力对长木板的冲量方向一直水平向右,大小为2mv | |
| C. | 运动过程中产生的内能为$\frac{4}{3}$mv2 | |
| D. | 长木板的最短长度为$\frac{3m{v}^{2}}{2f}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 0.9l eV | B. | 2.8eV | C. | 10.2eV | D. | 12.75eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两根吊带受到环的拉力大小不等 | |
| B. | 手对吊环作用力方向竖直向下 | |
| C. | 两根吊带受到环的拉力合力一定竖直向下 | |
| D. | 每根吊带受到环的拉力大小都等于人重量的一半 |
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