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如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端...

如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆由静止下滑,滑到杆的底端时圆环速度为零。则在圆环下滑过程中    

A圆环重力的瞬时功率一直不断增大,到底端时才变为零

B圆环、弹簧和地球组成的系统机械能守恒,弹簧的弹性势能是先增大后减小

C弹簧的弹性势能变化了mgh

D圆环速度最大时重力的瞬时功率也最大,弹簧的弹性势能最大时圆环动能也最大

 

C 【解析】 试题分析: A、因圆环先加速后减速,则据知,重力的瞬时功率先增大后减小,故A错误;B、弹簧的弹性势能随弹簧的形变量的变化而变化,由图知弹簧先缩短后再恢复原长最后伸长,故弹簧的弹性势能先增大再减小后增大才对,故B错误;C、整个系统机械能守恒,重力势能减小mgh,故弹性势能增加mgh,故C正确;D、整个系统机械能守恒,故弹簧的弹性势能最大时,圆环的动能和重力势能之和最小,而动能最大时弹性势能和重力势能之和最小;故D错误;故选C. 考点:考查机械能守恒定律.  
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考点分析:
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如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则   

A物块与斜面间不一定存在滑动摩擦力

B在P点时,小球的机械能等于物块的机械能

C小球运动到离斜面最远处时,速度方向与斜面平行,

D小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等

 

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如图所示,质量为m的小球套在半径为R的圆形光滑轨道上运动,圆形轨道位于竖直平面内.已知小球在最高点的速率 (g为重力加速度),则(      )

A.小球的最大速率为 

B.在最高点处,轨道对小球作用力的大小为

C.在任一直径的两端点上,小球动能之和不变  

D.小球在与圆心等高的A点,向心加速度大小为

 

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如图所示,两个相同的小球分别用一根轻绳和轻弹簧的一端连接,轻绳和轻弹簧的另一端被悬挂在同—高度。现将两个小球都拉至相同的高度,此时弹簧长度为原长且与绳长相等。静止释放两个小球以后,那么    

A两小球运动到各自的最低点时的速度相同        

B与轻绳连接的小球在最低点时的速度较大

C与轻弹簧连接的小球在运动过程中机械能不守恒  

D与轻绳连接的小球在运动过程中机械能不守恒

 

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一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示,F1=7F2.设Rm、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力说法正确的是 ( )

A. 该星球表面的重力加速度为

B. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为

C. 该星球的质量为

D. 小球在圆周运动过程中,加速度方向始终指向圆心,角速度大小不断变化

 

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两半径不同而内壁光滑的半圆轨道竖直如图固定于地面,一个小球分别从与球心在同一水平高度的AB两点从静止开始自由下滑,对小球的运动过程,说法正确的是    

A在轨道最低点,小球对两轨道的压力相同

B小球在运动过程中所受的合外力不为零,其方向始终指向圆心

C在最低点小球的速度最大,该位置小球重力的瞬时功率也最大

D小球减少的重力势能在数值上等于小球增加的动能

 

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