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[主观题]

如图所示,劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力。下列说法错误的是() A、手对重物做的功B、重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功C、弹性势能最大时小球加

A、手对重物做的功A、手对重物做的功B、重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功C、弹性势能最大时小球加

B、重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功A、手对重物做的功B、重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功C、弹性势能最大时小球加

C、弹性势能最大时小球加速度大小为g

D、最大的弹性势能为A、手对重物做的功B、重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功C、弹性势能最大时小球加

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更多“如图所示,劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力。下列说法错误的是(…”相关的问题

第1题

如图所示,劲度系数为k、质量为m的均匀水平弹簧一端固定,另一端连接质量为M的小球,小球与水平地面问无摩擦。让小球偏离平衡位置x=0点,自由释放后便可沿图示的x轴振动.在弹簧无形变时,以固定端为原点沿弹簧设置向右的ξ坐标.设小球振动量为x时,弹簧中原ξ点的振动量(即相对其初始位置的位移量)为uξ=(ξ/l0)x,式中l0是弹簧自由长度。这一假设也可简单地说成:弹簧各处振动量与小球振动量成正比。作此假设后,试求小球振动周期T。

  

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第2题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧水平放置,一端连接一质量为m的物体A,另一端固定,物体A与水平桌面间的摩擦因数为μ,开始时弹簧保持原长.现以恒力FT将物体A自平衡位置开始向右拉动,则系统的最大势能为(  ).

  

   

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第3题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧水平放置,一端连接一质量为m的物体A,另一端固定,物体A与水平桌面间的摩擦因数为μ,开始时弹簧保持原长.现以恒力FT将物体A自平衡位置开始向右拉动,则系统的最大势能为(  ).

  

   (A)  

 

(B)   

 

(C) 

 

(D)

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第4题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直悬挂着,它的下端连接质量为M的平板,平板上方h处有一质量也是M的小物块。今使系统从弹簧处于自由长度状态,平板和小物块静止开始释放,当平板降落到受力平衡位置时,小物块恰好追上平板并与其粘连。试求h以及小物块与平板粘连后的瞬间向下运动的速度u,再问如果连接在平板两端的是轻绳,那么小物块与平板粘连后能否形成纯粹的简谐振动(即在简谐振动过程中始终不会有其他形式的运动)?

   

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第5题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,系一质量为m1的物体,在水平面上作振幅为A的简谐运动。有一质量为m2的粘土,从高度为h处自由下落,正好在(a)物体通过平衡位置时,(b)物体在最大位移处时,落在物体上。分别求:

 

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第6题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,系一质量为m1的物体,在水平面上作振幅为A的简谐运动.有一质量为m2的粘土,从

劲度系数为k的轻弹簧,系一质量为m1的物体,在水平面上作振幅为A的简谐运动.有一质量为m2的粘土,从高度h自由下落,正好落在【a】物体通过平衡位置时,【b】物体在最大位移处时,落在物体上.分别求:

(1)振动周期有何变化?

(2)振幅有何变化?

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第7题

如图所示,质量为 [图] 的物体由劲度系数分别为 [图] ...

如图所示,质量为的物体由劲度系数分别为的两个轻弹簧连接,在光滑水平导轨上作微小振动,则系统的振动频率为( )。

A、

B、

C、

D、

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第8题

如图所示,质量为 [图] 的物体由劲度系数分别为 [...

如图所示,质量为的物体由劲度系数分别为的两个轻弹簧连接,在光滑水平导轨上作微小振动,则系统的振动频率为( )。

A、

B、

C、

D、

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第9题

如图所示,竖直放置的轻弹簧的劲度系数为 [图] 。一质量...

如图所示,竖直放置的轻弹簧的劲度系数为。一质量为的物体从离弹簧h高处自由下落。物体的最大动能是( )。

A、

B、

C、

D、

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第10题

[图]如图所示,一水平放置的轻弹簧,劲度系数为K,其一端...

如图所示,一水平放置的轻弹簧,劲度系数为K,其一端固定,另一端系一质量为m的滑块A,A旁又有一质量相同的滑块B。设两滑块与桌面间无摩擦,若外力将A、B一起推压使弹簧压缩距离为d而静止,然后撤销外力,则B与A离时B的速度为

A、

B、

C、

D、

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