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如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连...

如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长,圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h,圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环(  )

A.下滑过程中,加速度一直减小

B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2

C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2﹣mgh

D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度

 

BD 【解析】 试题分析:根据圆环的运动情况分析下滑过程中,加速度的变化; 研究圆环从A处由静止开始下滑到C和在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A两个过程,运用动能定理列出等式求解; 研究圆环从A处由静止开始下滑到B过程和圆环从B处上滑到A的过程,运用动能定理列出等式. 【解析】 A、圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零, 所以圆环先做加速运动,再做减速运动,经过B处的速度最大, 所以经过B处的加速度为零,所以加速度先减小,后增大,故A错误; B、研究圆环从A处由静止开始下滑到C过程,运用动能定理列出等式 mgh+Wf+W弹=0﹣0=0 在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,运用动能定理列出等式 ﹣mgh+(﹣W弹)+Wf=0﹣mv2 解得:Wf=﹣mv2,故B正确; C、W弹=mv2﹣mgh,所以在C处,弹簧的弹性势能为mgh﹣mv2,故C错误; D、研究圆环从A处由静止开始下滑到B过程,运用动能定理列出等式 mgh′+W′f+W′弹=m﹣0 研究圆环从B处上滑到A的过程,运用动能定理列出等式 ﹣mgh′+W′f+(﹣W′弹)=0﹣m mgh′﹣W′f+W′弹=m 由于W′f<0,所以m>m,所以上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度,故D正确; 故选:BD 【点评】能正确分析小球的受力情况和运动情况,对物理过程进行受力、运动、做功分析,是解决问题的根本方法,掌握动能定理的应用.  
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如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出(  )

A.斜面的倾角

B.物块的质量

C.物块与斜面间的动摩擦因数

D.物块沿斜面向上滑行的最大高度

 

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如图,两电荷量分别为QQ0)和﹣Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b点位于yO点上方.取无穷远处的电势为零.下列说法正确的是( )

A. b点电势为零,电场强度也为零

B. 正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右

C. 将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功

D. 将同一正的试探电荷先后从Ob两点移到a点,后者电势能的变化较大

 

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如图所示,匀强磁场的磁感应强度。单匝矩形线圈面积S=1m2。电阻不计,绕垂直于磁场的轴匀速转动。线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表。调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V 36W”的灯泡正常发光。以下判断正确的是(  )

A. 电流表的示数为1A

B. 矩形线圈产生电动势的最大值为18V

C. 从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间变化的规律为(V)

D. 若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当下移

 

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如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场;重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时间为:

A.     B.     C.     D.

 

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火星成为我国深空探测的第二颗星球,假设火星探测器在着陆前,绕火星表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),宇航员测出飞行N圈用时t,已知地球质量为M,地球半径为R,火星半径为r,地球表面重力加速度为g.则(  )

A. 火星探测器匀速飞行的速度约为

B. 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为

C. 火星探测器的质量为

D. 火星的平均密度为

 

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