如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 02:05:54
如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧

如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧
如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释
如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力 随时间 变化的图像如图(乙)如示,则
A. t1时刻小球动能最大
B. t2时刻小球动能最大
C. t2到t3这段时间内,小球的动能先增加后减少
D. t2到t3t这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能

如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧
没有图乙,不知图乙中的 t1、t2、t3各对应是在哪.
分析:小球开始下落后,速度不断增大.当小球与弹簧接触后,形成弹簧振子,小球向下运动时,压缩弹簧,开始一段时间内重力大于弹力(合力向下),小球是向下做加速运动(加速度减小),直到平衡位置(球重力大小等于弹簧弹力处)时小球的速度最大.
  小球过了平衡位置继续向下运动,小球的重力就小于弹簧的弹力(合力向上),所以小球做减速运动(加速度增大),到最低点时速度减为0.
  以后小球向上弹起的运动与下落时的情况分析同理.
可见,小球是在平衡位置处动能最大,从接触弹簧到最低点过程中动能先增大后减小.
小球的动能与重力势能、弹簧的弹性势能的总和守恒.(D选项肯定错)

D

图在哪里

【答案】选C.
【详解】小球在未碰弹簧前先做自由落体运动,碰后先做加速度减小的加速运动直到加速度为零,即重力等于弹簧的弹力时速度最大,而后做加速度增大的减速运动,上升过程恰好与下降过程互逆,在整个过程中小球的动能、势能及弹簧的弹性势能总和不变,由(乙)图可知t1时刻小球开始接触弹簧,t2时刻小球运动到最低点,动能最小,t3时刻小球恰好离开弹簧上升,t2~t3这段时间内小球从最低点向上运动...

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【答案】选C.
【详解】小球在未碰弹簧前先做自由落体运动,碰后先做加速度减小的加速运动直到加速度为零,即重力等于弹簧的弹力时速度最大,而后做加速度增大的减速运动,上升过程恰好与下降过程互逆,在整个过程中小球的动能、势能及弹簧的弹性势能总和不变,由(乙)图可知t1时刻小球开始接触弹簧,t2时刻小球运动到最低点,动能最小,t3时刻小球恰好离开弹簧上升,t2~t3这段时间内小球从最低点向上运动的过程中先加速到速度最大然后做减速运动,小球动能先增加后减少,弹簧减少的弹性势能转化为小球的动能和重力势能,故选C.

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解决此类问题的关键是分析清楚小球的受力和运动情况。小球没有接触弹簧时做自由落体运动速度增加。小球接触弹簧(t1时刻)后,除了受到向下的重力还受到逐渐变大的向上的弹力作用,在弹力等于重力前小球做加速度减小的加速运动。弹力等于重力时小球的的加速度等于零,然后小球继续向下运动,弹力继续增大且弹力大于重力,小球会做加速度增大的减速运动,直到小球的速度变为零时,弹簧达到最大压缩量,此时(t2时刻)弹力最大。...

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解决此类问题的关键是分析清楚小球的受力和运动情况。小球没有接触弹簧时做自由落体运动速度增加。小球接触弹簧(t1时刻)后,除了受到向下的重力还受到逐渐变大的向上的弹力作用,在弹力等于重力前小球做加速度减小的加速运动。弹力等于重力时小球的的加速度等于零,然后小球继续向下运动,弹力继续增大且弹力大于重力,小球会做加速度增大的减速运动,直到小球的速度变为零时,弹簧达到最大压缩量,此时(t2时刻)弹力最大。小球速度最大时,小球动能最大,所以A、B都不正确。 C 正确 由图可知整个过程机械能不守恒 D 错

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如图甲所示,质量不计的轻弹簧竖直固定在水平地面上如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到 高中物理如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上 如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,=0时刻,将一金属小球从弹簧 一个质量不计的轻弹簧,竖直固定在水平桌面上,一个小球从弹簧的正上方竖直落下 如图4所示,吊篮A、物体B、物体C的质量相等,弹簧质量不计,B和C分别固定在弹簧两端,放在吊篮的水平 如图5所示,一轻弹簧左端固定在竖直墙上,自然伸长时右端到A,水平面上放置一个质量为M=20 kg的如图5所示,一轻弹簧左端固定在竖直墙上,自然伸长时右端到A,水平面上放置一个质量为M=20 kg的 如图所示,弹簧上面固定一质量为m的小球,小球在竖直方向上做振幅为A如图7-2所示,弹簧上面固定一质量为m的小球,小球在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当小球振动到最高点时弹簧正好为 原题:弹簧秤如图(甲)所示,连接有挂钩的拉杆与弹簧相连,并固定在外壳一端O上,外壳上固定一个圆环,可以认为弹簧秤的总质量主要集中在外壳(重力为G)上,弹簧和拉杆的质量忽略不计. 如图1-67所示,半径为r、质量不计的圆盘,盘面在竖直平面内,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴O,圆盘可绕固定轴O在竖直平面内自由转动,在盘的最上端和最下端分别固定一个质量mA=m 竖直放置的轻弹簧下端固定在地面上,上端与轻质平板相连……竖直放置的轻弹簧下端固定在地面上,上端与轻质平板相连,平板与地面间的距离为H1,如图1-52所示.现将一质量为m的物体轻轻放 如图16-45所示,固定在轻质弹簧的两端质量分别是m1=0.5kg,m2=1.49kg的两个物体置于固定在轻质弹簧的两端质量分别是m1=0.5kg,m2=1.49kg的两个物体置于光滑水平面上,m1靠在光滑竖直墙上.现有一颗m=0.01 1.如图2所示,轻弹簧下端固定在水平地面上,弹簧位于竖直方向,另一端静止于B点.在B点正上方A点处,有一质量为m的物块,物块从静止开始自由下落.物块落在弹簧上,压缩弹簧,到达C点时,物块的速 如图4所示,吊篮A、物体B、物体C的质量相等,弹簧质量不计,B和C分别固定在弹簧两端,放在吊篮的水平底板上静止不动.将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间A.吊篮A的加速度大小为gB.物体B的加速度大 如图3-7所示,下端固定的竖直轻弹簧的上端与质量为3kg的物体B连接,质量为1kg的物体A放在B上,先用力将弹簧压缩后释放,它们向上运动,当A、B分离后A又上升0.2m到达最高点,这时B的运动方向向下 如图2–1–6所示,在光滑的水平面上,一个倔强系数为k的质量不计的弹簧,一端固定在墙上,另一端与质量为mB的木块B相连接,在木块B上放一木块A,A的质量为mA,现将A与B一起从平衡位置O向右挪一段 如图3-1所示,水平面上,质量为10kg的物块A拴在一个被水平位伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车%如图3-1所示,水平面上,质量为10kg的物块A拴在一个被水平位伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定 实验室常用的弹簧测力计如图A-5(甲)所示,连接有挂钩的拉杆与弹簧相连,并固定在外壳一端O上,外壳上固定一个圆环,可以认为弹簧测力计的总质量主要集中在外壳(重力为G)上,弹簧和拉杆 如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一质量为2kg的物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,