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精英家教網如圖,桌面高為h,質量為m的小球從離桌面高H處自由落下,不計空氣阻力,假設桌面處的重力勢能為零,則小球落到地面前瞬間的機械能為( 。
A、mghB、mg(H+h)C、mgHD、-mgh
分析:小球落到地面瞬間重力勢能可直接得到-mgh,但動能不知道,機械能不好直接確定.但最高點時速度為零,動能為零,機械能很快求出,根據(jù)小球下落過程中機械能守恒,落地時與剛下落時機械能相等,就能求出小球落到地面前的瞬間的機械能.
解答:解:以桌面為參考平面,小球在最高點時機械能E=mgH
    小球下落過程中機械能守恒,則小球落到地面前瞬間的機械能為mgH.故ABD錯誤,C正確.
故選:C
點評:本題如根據(jù)機械能的定義,不好直接求落地時小球的機械能.技巧在于選擇研究最高點,此處動能為零,重力勢能為mgH,機械能為mgH,運用機械能守恒,從而定出落地時的機械能,方法簡單方便.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

(2009?咸寧模擬)如圖所示,一條輕質彈簧左端固定在水平桌面上,右端放一個可視為質點的小物塊,小物塊的質量為m=1.0kg,當彈簧處于原長時,小物塊靜止于O點,現(xiàn)對小物塊施加一個外力,使它緩慢移動,壓縮彈簧(壓縮量為x=0.1m)至A點,在這一過程中,所用外力與壓縮量的關系如圖所示.然后釋放小物塊,讓小物塊沿桌面運動,已知O點至桌邊B點的距離為L=2x.水平桌面的高為h=5.0m,計算時,可用滑動摩擦力近似等于最大靜摩擦力.(g取10m/s2
求:(1)在壓縮彈簧過程中,彈簧存貯的最大彈性勢能;
(2)小物塊到達桌邊B點時速度的大;
(3)小物塊落地點與桌邊B的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖A所示,某種筆由輕質彈簧、內芯和外殼三部分組成,設內芯質量為m,外殼質量為4m.把筆豎直倒立于水平桌面,此時外殼底距桌面高為h.用手下壓外殼,彈簧被壓縮,當外殼底接觸桌面時彈簧的彈性勢能為EP=10mgh,如圖B所示.放手后外殼豎直上升,之后與靜止的內芯碰撞,如圖C所示.碰后內芯與外殼以共同的速度一起上升.設內芯與外殼的撞擊力遠大于筆所受重力,不計摩擦與空氣阻力,重力加速度為g.求:
(1)外殼與內芯碰撞前瞬間的速度大小v1;
(2)外殼與內芯碰撞后瞬間共同的速度大小v2;
(3)外殼和內芯共同上升的最大高度H.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網由理論分析可得,彈簧的彈性勢能公式為EP=
1
2
kx2
(式中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的形變量).為驗證這一結論,A、B兩位同學設計了如下的實驗:
①首先他們都進行了圖甲所示的實驗:將一根輕質彈簧豎直掛起,在彈簧的另一端掛上一個已知質量為m的小鐵球,穩(wěn)定后測得彈簧伸長量為d;
②A同學完成步驟①后,接著進行了如圖乙所示的實驗:將這根彈簧豎直地固定在水平桌面上,并把小鐵球放在彈簧上,然后豎直地套上一根帶有插銷孔的長透明塑料管,利用插銷壓縮彈簧;拔掉插銷時,彈簧對小鐵球做功,使小鐵球彈起,測得彈簧的壓縮量為x時,小鐵球上升的最大高度為H.
③B同學完成步驟①后,接著進行了如圖丙所示的實驗.將這根彈簧放在一光滑水平桌面上,一端固定在豎直墻上,另一端被小球壓縮,測得壓縮量為x,釋放彈簧后,小球從高為h的桌面上水平拋出,拋出的水平距離為L.
(1)A、B兩位同學進行圖甲所示實驗是為了確定物理量:
 
,用m、d、g表示所求的物理量:
 

(2)如果EP=
1
2
kx2
成立,那么A同學測出的物理量x與d、H的關系式是x=
 
;B同學測出的物理量x與d、h、L的關系式是x=
 

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,一輕質彈簧的一端固定在滑塊B上,另一端與滑塊C接觸但未連接,該整體靜止放在離地面高為H的光滑水平桌面上.現(xiàn)有一滑塊A從光滑曲面上離桌面h高處由靜止開始下滑,與滑塊B發(fā)生碰撞并粘在一起壓縮彈簧推動滑塊C向前運動,經一段時間,滑塊C脫離彈簧,繼續(xù)在水平桌面上勻速運動一端后從桌面邊緣飛出.已知mA=m,mB=2m,mC=3m,求
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(1)滑塊A與滑塊B碰撞結束瞬間的速度;
(2)被壓縮彈簧的最大彈性勢能;
(3)滑塊C地點與桌面邊緣的水平距離.

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科目:高中物理 來源:2009-2010學年北京市西城區(qū)高一(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題

如圖A所示,某種筆由輕質彈簧、內芯和外殼三部分組成,設內芯質量為m,外殼質量為4m.把筆豎直倒立于水平桌面,此時外殼底距桌面高為h.用手下壓外殼,彈簧被壓縮,當外殼底接觸桌面時彈簧的彈性勢能為EP=10mgh,如圖B所示.放手后外殼豎直上升,之后與靜止的內芯碰撞,如圖C所示.碰后內芯與外殼以共同的速度一起上升.設內芯與外殼的撞擊力遠大于筆所受重力,不計摩擦與空氣阻力,重力加速度為g.求:
(1)外殼與內芯碰撞前瞬間的速度大小v1
(2)外殼與內芯碰撞后瞬間共同的速度大小v2;
(3)外殼和內芯共同上升的最大高度H.

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