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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,圆环与一轻质水平状态的弹簧相...

如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中(   )

A.圆环的机械能先减小后增大,再减小

B.弹簧的弹性势能先增大再减小

C.与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处

D.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大

 

AC 【解析】 AB.开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误; C.A点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供: 解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确; D.弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。 故选AC。  
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考点分析:
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如图所示,在纸面内有一个边长为L的等边三角形abc,且该区域内存在平行于bc边的匀强电场。有一个质量为m,电荷量为+q的粒子从a点以速度v0沿平行于纸面且垂直于bc边的方向进入三角形区域,该粒子恰好从c点离开(不计粒子重力)。下列说法正确的是(    )

A.匀强电场的方向由c点指向b

B.电场强度大小E=

C.粒子从c点离开时速度偏转角的正切值为

D.粒子从a点运动到c点过程中电场力做的功为

 

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如图所示,两相邻且范围足够大的匀强磁场区域的磁感应强度方向平行、大小分别为B2B。一带正电粒子(不计重力)以速度v从磁场分界线MN上某处射入磁场区域,其速度方向与磁场方向垂直且与分界线MN角,经过t1时间后粒子进入到磁场区域,又经过t2时间后回到区域,设粒子在区域中的角速度分别为ω1ω2,则(  )

A.ω1ω21∶1 B.ω1ω22∶1

C.t1t21∶1 D.t1t22∶1

 

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如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一质量为m的光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切。一质量为2m的小物块从槽顶端距水平面高h处由静止开始下滑,重力加速度为g,下列说法正确的是(    )

A.物块第一次滑到槽底端时,槽的动能为mgh

B.在下滑过程中物块和槽之间的相互作用力对物块始终不做功

C.全过程中物块、槽和弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒

D.物块第一次被弹簧反弹后能追上槽,且能回到槽上距水平面高h

 

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如图所示,平行等距的水平虚线1234为某一电场的等势面,已知等势面134的电势分别为φ1=3Vφ3=9Vφ4=12V。实线为一粒子(不计重力)仅在电场力的作用下的运动轨迹,MNP是轨迹上的三点,其中N点为轨迹上的最高点,则(     )

A.虚线2的电势一定是φ2=5V

B.粒子一定带负电

C.粒子在P点的电势能最大,动能最小

D.粒子在电场中各点受到的电场力可能不相等

 

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超导限流器是一种短路故障电流限制装置,它由超导部件和限流电阻并联组成,原理图如图所示.当通过超导部件的电流大子其临界电流Ic时,超导部件由超导态(可认为电阻为零)转变为正常态(可认为是一个纯电阻),以此来限制电力系统的故障电流.超导部件正常态电阻R1=7.5Ω,临界电流Ic=0.6A,限流电阻R2 =15Ω,灯泡L上标有“6V 3W”,电源电动势E=7V,内阻r=2Ω,电路正常工作.若灯泡L突然发生短路,则下列说法正确的是(

A.灯泡L短路前通过R1的电流为1/3A

B.灯泡L短路后超导部件电阻为零

C.灯泡L短路后通过R1的电流为2/3A

D.灯泡L短路后通过R1的电流为1A

 

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