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如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。半径OA水平、OB竖直,一个质量...

如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从PB的运动过程中

A. 重力做功2mgR

B. 机械能减少mgR

C. 合外力做功mgR

D. 克服摩擦力做功

 

D 【解析】 试题分析: 重力做功只与竖直高度有关,故重力做功为:mgR,A错;恰好到达B点有:,由动能定理知由P运动B的过程中,合外力所做的功为:,C错;由P到B,由可得:克服摩擦力做功为:mgR,D对;有上分析知在由P运动到B的过程中,机械能的减少量为mgR,B错。 考点: 动能定理、功能关系。 功   能量改变   关系式   W合:合外力的功(所有外力的功)   动能的改变量(ΔEk)   W合=ΔEk   WG:重力的功   重力势能的改变量(ΔEp)   WG=-ΔEp   W弹:弹簧弹力做的功   弹性势能的改变量(ΔEp)   W弹=-ΔEp   W其他:除重力或系统内弹簧弹力以外的其他外力做的功   机械能的改变量(ΔE)   W其他=ΔE   Ff·Δx:一对滑动摩擦力做功的代数和   因摩擦而产生的内能(Q)   Ff·Δx=Q(Δx为物体间的 相对位移)    
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考点分析:
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质量为m的小球A,沿光滑水平面以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰撞,碰撞后A球的动能变为原来的,那么小球B的速度可能是(   )

A.  B.  C.  D.

 

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质量为m的物块甲以3 m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m的物块乙以4 m/s的速度与甲相向运动,如图所示。则

A. 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,系统动量守恒

B. 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零

C. 当甲物块的速率为1 m/s时,乙物块的速率可能为2 m/s,也可能为0

D. 甲物块的速率可能达到5 m/s

 

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如图所示,质量为m的小球从光滑的半径为R的半圆槽顶部A由静止滑下.设槽与桌面无摩擦,则(    )

A. 小球不可能滑到右边最高点B

B. 小球到达槽底的动能小于mgR

C. 小球升到最大高度时,槽速度为零

D. 若球与槽有摩擦,则系统水平动量不守恒

 

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如图所示,质量为m的小球从距离地面高HA点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为hB点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有

A. 小球的机械能减少了mg(H+h)

B. 小球克服阻力做的功为mgh

C. 小球所受阻力的冲量大于

D. 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

 

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如图所示在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M的斜面,斜面表面光滑、高度为h、倾角为θ.一质量为mmM)的小物块以一定的初速度沿水平面向右运动,不计冲上斜面过程中的机械能损失.如果斜面固定,则小物块恰能冲到斜面的顶端.如果斜面不固定,则小物块冲上斜面后能达到的最大高度为(   )

A. h    B.     C.     D.

 

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