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在下列过程中,物体的机械能一定守恒的有( ) A.物体做斜抛运动的过程 B.物体...

在下列过程中,物体的机械能一定守恒的有(  )

A.物体做斜抛运动的过程

B.物体以5m/s的加速度做直线运动的过程

C.物体在竖直面内做匀速圆周运动的过程

D.物体在细线拉力作用下沿光滑斜面上滑的过程

 

A 【解析】 试题分析:机械能守恒的条件是:只有重力做功.结合机械能守恒的条件或根据动能和重力势能是否保持不变判断机械能是否守恒. 【解析】 A、物体在斜抛运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A正确. B、物体以5m/s的加速度做直线运动,除了重力做功以外,有其它力做功,机械能不守恒,故B错误. C、物体在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能在变化,则机械能变化,故C错误. D、物体在细线拉力作用下沿光滑斜面上滑,除重力做功以外,还有拉力做功,机械能不守恒,故D错误. 故选:A.  
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考点分析:
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如图所示,让小球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好从与小球拴接处被拉断,并立即撤去摆线,小球在粗糙的水平面上由D点向D做匀减速运动,到达小孔A进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑竖直圆弧轨道,当小球进入圆轨道立即关闭A孔,已知摆线长L=2m,θ=60°,小球质量为m=0.5kg,小球与粗糙水平面动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求:

(1)小球摆到最低点时的速度以及小球在最低点时对绳子的拉力;

(2)要使小摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面DA长度s的范围.

 

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宇航员在半径为R的星球表面完成了下列实验:他将一圆锥体固定,使其轴线竖直,再用长细线一端固定于圆锥体的顶点O,另一端拴一小球,让其在水平面内做匀速圆周运动,如图所示.他测得小球的运动周期为T时,恰好对圆锥体无压力,又测出O点到圆轨道面间的距离为h,已知万有引力常量为G.求:

1)该星球表面重力加速度g

2)该星球质量M

3)在该星球表面发射卫星所需要的最小速度.

 

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如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平面上做直线运动,向右运动距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4m,v=3.0m/s,小物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m.不计空气阻力.(取10m/s2)求:

(1)小物块落地点到飞出点的水平距离s;

(2)小物块的初速度大小v0大小.

 

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某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图所示.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是:

a     b    

如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中ABCDEF是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图.则打B点时的速度为    ;要验证合外力的功与动能变化间的关系,测得位移和速度后,还要测出的物理量有    

 

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如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则(  )

A.两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等

B.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大

C.两球到达各自悬点的正下方时,A球损失的重力势能较多

D.两球到达各自悬点的正下方时,B球受到向上的拉力较大

 

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