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如圖甲所示,質量不計的彈簧豎直固定在水平面上,t=0時刻,將一金屬小球從彈簧正上方某一高度處由靜止釋放,小球落到彈簧上壓縮彈簧到最低點,然后又被彈起離開彈簧,上升到一定高度后再下落,如此反復.通過安裝在彈簧下端的壓力傳感器,測出這一過程彈簧彈力F隨時間t變化的圖象如圖乙所示,則( 。

A.t1時刻小球動能最大
B.t2時刻小球動能最大
C.t2~t3這段時間內,小球的動能先增加后減少
D.t2~t3這段時間內,小球增加的動能等于彈簧減少的彈性勢能

C

解析試題分析: t1時刻小球小球剛與彈簧接觸,與彈簧接觸后,先做加速度不斷減小的加速運動,當彈力增大到與重力平衡,即加速度減為零時,速度達到最大,故A錯誤;t2時刻,彈力最大,故彈簧的壓縮量最大,小球運動到最低點,速度等于零,故B錯誤;t2~t3這段時間內,小球處于上升過程,先做加速度不斷減小的加速運動,后做加速度不斷增大的減速運動,故C正確;t2~t3段時間內,小球和彈簧系統機械能守恒,故小球增加的動能和重力勢能之和等于彈簧減少的彈性勢能,故D錯誤;故選C.
考點:牛頓定律及動能定理的應用。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,質量為M的平板小車靜止在光滑的水平地面上,小車左端放一個質量為m的木塊,小車的右端固定一個輕質彈簧.現給木塊一個水平向右的瞬時沖量I,木塊便沿小車向右滑行,在與彈簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到達小車的左端.試求:

①木塊返回到小車左端時小車的動能;
②彈簧獲得的最大彈性勢能.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(9分)在距地面10m高處,以10m/s的初速度拋出一個質量為1kg的物體,已知初速度方向與水平方向成37°仰角。以地面為重力勢能的參考平面,取g=10m/s2。求:
⑴拋出瞬間物體的機械能是多少?
⑵若不計空氣阻力,自拋出到最高點,重力對物體做功為多少?
⑶若物體落地時的速度大小為16m/s,飛行過程中物體克服阻力做的功是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示為某同學設計的節(jié)能運輸系統.斜面軌道的傾角為37°,木箱與軌道之間的動摩擦因數μ=0.25.設計要求:木箱在軌道頂端時,自動裝貨裝置將質量m=2.8kg的貨物裝入木箱,木箱載著貨物沿軌道無初速滑下,當輕彈簧被壓縮至最短時,自動裝貨裝置立刻將貨物卸下,然后木箱恰好被彈回到軌道頂端,接著再重復上述過程.若g取10 m/s2,sin37°=0.6 ,cos37°=0.8.求:滿足設計要求的木箱質量.

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,一小球從斜軌道的某高度處由靜止滑下,然后沿豎直光滑軌道的內側運動。已知圓軌道的半徑為R,忽略一切摩擦阻力。則下列說法正確的是(  )

A.在軌道最低點、最高點,軌道對小球作用力的方向是相同的
B.小球的初位置比圓軌道最低點高出2R時,小球能通過圓軌道的最高點
C.小球的初位置比圓軌道最低點高出0.5R時,小球在運動過程中能不脫離軌道
D.小球的初位置只有比圓軌道最低點高出2.5R時,小球在運動過程中才能不脫離軌道

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下列運動的物體中,機械能守恒的是            (   )

A.加速上升的運載火箭 B.被勻速吊起的集裝箱
C.光滑曲面上自由運動的物體 D.在粗糙水平面上運動的物體

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

判斷下列選項中機械能一定不守恒的是(   )

A.平拋運動B.勻速圓周運動
C.滑塊沿斜面勻速下降D.滑塊在光滑水平面壓縮彈簧

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

把質量m的小球從距離地面高為h處以θ角斜向上方拋出,初速度為v0.不計空氣阻力,小球落地時的速度大小與下列因素有關的是( 。

A.小球的初速度v0的大小 B.小球的質量m
C.零勢面的選取 D.小球拋出時的仰角θ

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,從光滑的1/ 4圓弧槽的最高點滑下的小滑塊,滑出槽口時速度方向為水平方向,槽口與一個半球頂點相切,半球底面為水平,若要使小物塊滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圓弧軌道的半徑為R1,半球的半徑為R2,則R1和R2應滿足的關系是

A.R1≤R2/2
B.R1≥R2/2
C.R1≤R2
D.R1≥R2

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