A. | 小球的動(dòng)能與重力勢能之和越來越小,小球的動(dòng)能與彈性勢能之和越來越小 | |
B. | 小球的動(dòng)能與重力勢能之和越來越小,小球的動(dòng)能與彈性勢能之和越來越大 | |
C. | 小球的動(dòng)能與重力勢能之和越來越大,小球的動(dòng)能與彈性勢能之和越來越大 | |
D. | 小球的動(dòng)能與重力勢能之和越來越大,小球的動(dòng)能與彈性勢能之和越來越小 |
分析 小球、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,根據(jù)彈性勢能與彈簧形變量的關(guān)系可以判斷彈性勢能的變化,根據(jù)高度變化可以確認(rèn)重力勢能的變化.由系統(tǒng)的機(jī)械能守恒分析.
解答 解:因?yàn)檎麄(gè)過程中,只有重力和彈簧的彈力做功,小球、彈簧和地球組成的系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,但對單個(gè)物體小球機(jī)械能不守恒,根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得知:小球的機(jī)械能減小量等于彈簧彈性勢能的增加量,小球接觸彈簧至彈簧壓縮最低點(diǎn)的過程中彈簧的形變量越來越大,彈性勢能也越來越大,所以小球的動(dòng)能和重力勢能的總和越來越小,根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得小球的動(dòng)能和彈性勢能的總和變化量等于小球的重力勢能減小變化量.小球的重力勢能減小,所以小球的動(dòng)能和彈性勢能的總和越來越大.故ACD錯(cuò)誤,B正確.
故選:B.
點(diǎn)評 掌握機(jī)械能守恒的條件,是解決問題的關(guān)鍵,注意區(qū)分系統(tǒng)的機(jī)械能守恒和單個(gè)物體機(jī)械能守恒的區(qū)別.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重心一定在物體上 | |
B. | 相互接觸的物體間一定有彈力 | |
C. | 不受到彈力的物體不會(huì)受到摩擦力 | |
D. | 摩擦力的方向一定與物體運(yùn)動(dòng)方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{3}$F | B. | $\frac{4}{3}$F | C. | $\frac{1}{16}$F | D. | $\frac{16}{3}$F |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為$\frac{\sqrt{2}}{3}$ | |
D. | 王躍以與在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能達(dá)到的最大高度是$\frac{9h}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點(diǎn)是一個(gè)理想化的模型,實(shí)際并不存在 | |
B. | 凡是質(zhì)量輕、體積小的物體,都可看作質(zhì)點(diǎn) | |
C. | 各部分運(yùn)動(dòng)狀態(tài)完全一致的物體一定可視為質(zhì)點(diǎn) | |
D. | 如果物體的形狀和大小在所研究的問題中屬于次要因素,就可以把物體看作質(zhì)點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)量大的衛(wèi)星,其加速度也大 | |
B. | 衛(wèi)星1向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星2 | |
C. | 衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B所需時(shí)間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{R}}$ | |
D. | 衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B的過程中萬有引力做功為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此物體的末速度一定等于初速度的6倍 | |
B. | 此物體任意1 s的初速度與前1 s末的速度相等 | |
C. | 此物體在每1 s內(nèi)的速度變化大小為6 m/s | |
D. | 此物體在任意1 s內(nèi)的末速度比初速度大6 m/s |
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