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如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为...

如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是

A.若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒

B.若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为mgR

C.若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于

D.若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0=

 

AC 【解析】 内圆粗糙,小球与内圆接触时要受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,机械能不守恒;外圆光滑,小球与外圆接触时不受摩擦力作用,只有重力做功,机械能守恒,应用牛顿第二定律与机械能守恒定律分析答题. A. 若小球运动到最高点时受到为0,则小球在运动过程中一定与内圆接触,受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,小球的机械能一定不守恒,故A正确; B. 若初速度v0比较小,小球在运动过程中一定与内圆接触,机械能不断减少,经过足够长时间,小球最终在圆心下方运动,最大的机械能为mgR,所以小球最终的机械能不可能为mgR.若初速度v0足够大,小球始终沿外圆做完整的圆周运动,机械能守恒,机械能必定大于2mgR,故B错误; C. 若使小球始终做完整的圆周运动,小球应沿外圆运动,在运动过程中不受摩擦力,机械能守恒,小球恰好运动到最高点时速度设为v,则有mg=m 由机械能守恒定律得:,小球在最低点时的最小速度v0=,所以若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于.故C正确; D. 如果内圆光滑,小球在运动过程中不受摩擦力,小球在运动过程中机械能守恒,如果小球运动到最高点时速度为0,由机械能守恒定律得:=mg⋅2R,小球在最低点时的速度v0=,由于内圆粗糙,小球在运动过程中要克服摩擦力做功,则小球在最低点时的速度v0一定大于,故D错误. 故选AC  
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考点分析:
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如图所示,内壁光滑的玻璃管竖直的放在水平地面上,管内底部竖直放有一轻弹簧处于自然伸长状态,正上方有两个质量分别为m2mab小球,用竖直的轻杆连着,并处于静止状态,球的直径比管的内径稍小.现释放两个小球,让它们自由下落,重力加速度大小为g .则在从`球与弹簧接触至运动到最低点的过程中,下列说法正确的是

A.a球的动能始终减小

B.b球克服弹簧弹力做的功是杆对b球做功的3

C.弹簧对b球做的功等于ab两球机械能的变化量

D.b球到达最底点时杆对a球的作用力等于mg

 

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如图甲所示,置于水平地面上质量为m的物体,在竖直拉力F作用下,由静止开始向上运动,其动能E与距地面高度h的关系如图乙所示,已知重力加速度为空气阻力不计.下列说法正确的是

A.0~h0过程中,F大小始终为mg

B.0~h0h0~2h0过程中,F做功之比为21

C.0~2h0过程中,物体的机械能不断增加

D.2h0~3.5h0过程中,物体的机械能不断减少

 

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如图所示的轨道由倾角为45°的斜面与水平面连接而成,将一小球(可看成质点)从斜面顶端以3J的初动能水平抛出。不计空气阻力,经过一段时间,小球以9J的动能第一次落在轨道上。若将此小球以6J的初动能从斜面顶端水平抛出,则小球第一次落在轨道上的动能为(   )

A. 9J

B. 12J

C. 15J

D. 30J

 

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两个质量相等的物体AB并排静放在水平地面上,现用同向水平拉力F1F2分别作用于物体AB上,分别作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止运动.两物体运动的vt图象分别如图中图线ab所示.已知拉力F1F2分别撒去后,物体做减速运动过程的vt图线彼此平行(相关数据已在图中标出).由图中信息可以得出

A. 两个物体AB与水平地面的动摩擦因数相同

B. F1等于2.5F2

C. F1对物体A所做的功与F2对物体B所做的功一样多

D. F1的最大瞬时功率等于F2的最大瞬时功率的2

 

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如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中

A.所受滑道的支持力逐渐增大

B.所受合力保持不变

C.机械能保持不变

D.克服摩擦力做功和重力做功相等

 

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