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如图所示轻弹簧的一端固定在竖直
如图所示
,
轻弹簧的一端固定在竖直
墙上,质量为 m 的光滑弧形槽固定在光...
答:
弧形槽光滑,物块在下滑过程中,物块的机械能守恒,故A正确;B、物块与
弹簧
碰撞过程有能量损失,物块与弹簧碰撞后,弹簧的最大弹性势能小于 mgh ,物块被弹簧反弹后,不能回到槽高 h 处,故BC错误;D、h不一定是圆周的半径,
如图所示
,
轻弹簧的一端固定在竖直
墙上,质量为2m的光滑弧形槽静止在光...
答:
系统水平方向动量也守恒,有:12(2m)v21+12mv22=12(2m+m)v2+mgh′2mv1+mv2=(2m+m)v 解得:h′=19h答:(1)
弹簧
具有的最大弹性势能为23mgh;?(2)小球返回后能在槽上达到的最大高度为19h.
如图所示
,
轻弹簧的一端固定在竖直
墙上,另一端自由伸长.质量为2m的光...
答:
2mv22,由以上两式解得:v
1
=2gh3,v2=gh3;(2)对槽,在球下滑过程中,由动能定理有:W=12?2mv22-0,解得:W=13mgh;(3)小球经
弹簧
反弹后,以速度v1追槽,当球和槽速度相等时,小球离地面最高,则:系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1+2mv2=(2m+m)v共,解得...
如图所示
,
轻弹簧的一端固定在竖直
墙上,另一端自由伸长。质量为2 m...
答:
槽的速度大小为 v 2 ,且可判断球速度方向向右,槽的速度方向向左,由球和槽在球下滑过程中水平方向动量守恒有: 由系统机械能守恒有: 由以上两式解得: (2)对槽,在球下滑过程中,由动能定理有: 解得: (3)小球经
弹簧
反弹后,以速度 v...
如图所示
,
轻质弹簧的一端固定在竖直
板P上,另一端与质量为m 1 的物体...
答:
A 试题分析:整个系统只有弹力和重力做功,因此系统的机械能守恒,B物体机械能的减小量等于弹簧弹性势能的增量和物体A动能的增量,选项C错误;选项A正确;A和B两物体的机械能转化为
弹簧的
弹性势能,选项D错误;由动能定理可知选项B错误;故选A点评:本题难度较小,只要是明确力做功与能量的变化关系,...
如图所示
,
轻质弹簧的一端固定在竖直
板P上,另一端与质量为m1的物体A...
答:
根据功能关系可知,B减小的机械能转化为A的机械能以及
弹簧的
弹性势能,故B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量,故B错误;C、B物体重力势能的减少量等于弹簧弹性势能与物体A及B的动能之和,故C错误;D、根据动能定理可知,B物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和,故D正确.故选:D.
如图所示
,
轻弹簧一端固定在竖直
墙上的P点,弹簧与竖直墙面的夹角为30°...
答:
滑块可能受重力、支持力和静摩擦力这三个力,弹簧处于原长,此时支持力的大小为mgcos30°,f=mgsin30°=
1
2 mg .滑块可能受重力、支持力、
弹簧的
弹力和静摩擦力平衡,此时支持力可能大于mgcos30°,可能小于mgcos30°,摩擦力大小f=mgsin30°= 1 2 mg .故A正确,B、C...
如图所示
,
轻质弹簧的一端
与
固定的竖直
板P连接,另一端与物体A相连,物体A...
答:
BD 试题分析:AB用细线连在一起,运动状态保持相同,把他们作为一个整体,则受到的合力为B重力和
弹簧
弹力的合力 ,那么在AB运动过程中。弹力F增大,合力减小,加速度a减小,当加速度 即 时,AB系统的速度最大,此时A的动能最大答案D对。对B分析, ,随着加速度变小,绳子拉力也减小答案A...
如图所示
,一
轻弹簧的
右
端固定在竖直
墙壁上,质量为m的光滑弧形槽静止在光...
答:
根据水平方向动量守恒知二者分离时速度大小相等,小球与
弹簧
组成的系统机械能守恒,则小球与弹簧分离时速度大小不变,仍与槽速度相等,所以小球追不上槽,故C正确;D、因两物体均有向左的速度,若槽的速度大于球的速度,则两物体不会相遇,小球不会到达最高点;而若球速大于槽速,则由动量守恒可知,...
如图所示
,
轻质弹簧的一端
与
固定的竖直
板P拴接,另一端与物体A相连,物体A...
答:
B选项正确;根据动能定理可知,A物体动能的增加量等于
弹簧
弹力和绳子上拉力对A所做功的代数和,故C错误;由功能关系,系统机械能的增量等于系统除重力和弹簧弹力之外的力所做的功,故A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于细线拉力对A做的功,故D选项正确。
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弹簧的一端固定在竖直墙上
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