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2.如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧.若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程(  )
A.小球动能的增量为零B.小球重力势能的增量为mg(H+x-L)
C.弹簧弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-L)D.系统机械能减小fH

分析 分析小球的运动过程,找出初末状态.
根据重力做功量度重力势能的变化,运用动能定理求出弹簧弹力做功,根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化.
系统机械能的减少等于重力、弹力以外的力做的功.

解答 解:A、小球下落的整个过程中,开始时速度为零,结束时速度也为零,所以小球动能的增量为0.故A正确;
B、小球下落的整个过程中,重力做功WG=mgh=mg(H+x-L),根据重力做功量度重力势能的变化WG=-△Ep得:小球重力势能的增量为-mg(H+x-L).故B错误;
C、根据动能定理得:WG+Wf+W=0-0=0,所以W=-(mg-f)(H+x-L),根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化W=-△Ep得:弹簧弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-L),故C正确;
D、系统机械能的减少等于重力、弹力以外的力做的功,所以小球从开始下落至最低点的过程,阻力做的功为:f(H+x-L).所以系统机械能减小为:f(H+x-L).故D错误.
故选:AC

点评 该题考查小球下落的过程中的功能关系,解决该题关键要清楚小球的运动过程和运用功能关系求解,什么力做功量度什么能的变化要能够对应.

练习册系列答案
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A.B.C.D.

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18.一个远离太阳和行星的太空舱,质量为1000kg,一个质量为0.1kg的陨石相对太空舱以1000m/s的速度撞在太空舱上,
(1)若陨石嵌入太空舱,太空舱的速度是多大?
(2)若陨石打中太空舱后以几乎不变的速率反向弹回,太空舱的速度又是多大?

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10.两个分别带有电荷量+6Q和+Q的相同金属小球A、B(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.今用另一个相同金属小球C(不带电)先后与A、B接触后移至远处,则(  )
A.A、B两球间的库仑力大小仍为F
B.A、B两球间的库仑力大小变为2F
C.A产生的电场在B处的场强大小为$\frac{2kQ}{r^2}$
D.B产生的电场在A处的场强大小为$\frac{3kQ}{r^2}$

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17.下列说法正确的是(  )
A.一定质量的某种气体,当温度和体积确定时,其压强必然是确定的
B.随着科技的发展,人们能制造出将内能全部转化转化成机械能而不对外界产生其他影响的机器
C.温度越高的物体,其分子平均动能越大
D.某种质量一定的气体保持温度不变,体积变大,压强减小
E.物体的体积增大,其分子势能一定增大

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7.如图所示,边长L=0.2m的正方形线圈abcd,其匝数n=10,总电阻r=2Ω,外电路的电阻R=8Ω,ab边的中点和cd边的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度B=1T,若线圈从图示位置开始计时,以角速度ω=2rad/s 绕OO′轴匀速转动.则以下判断中正确的是(  )
A.在t=$\frac{π}{4}$ s时刻,磁场穿过线圈的磁通量最大
B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=0.8sin 2t V
C.从t=0时刻到t=$\frac{π}{4}$ s时刻,通过电阻R的电荷量q=0.02 C
D.从t=0时刻到t=$\frac{π}{4}$ s时刻,电阻R上产生的热量为Q=3.2π×10-4 J

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14.如图所示,倾角为30°的斜面体置于水平地面上.一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,A的质量为m,B的质量为4m.开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是(  )
A.物块B受到的摩擦力先减小后增大
B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右
C.小球A的机械能减小
D.小球A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒

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11.2012年6月18日,我国的神州九号载人飞船与“天宫一号”目标飞行器顺利对接,三位航天员首次入住“天宫”.已知“天宫一号”绕地球的运动可看做匀速圆周运动,转一周所用的时间约90分钟.关于“天宫一号”,下列说法正确的是(  )
A.“天宫一号”离地面的高度一定比地球同步卫星离地面的高度小
B.“天宫一号”的加速度一定比静止于赤道上的物体的加速度小
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D.当宇航员站立于“天宫一号”内不动时,他所受的合力为零

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①弹丸打入靶盒A过程中弹丸损失的机械能.
②弹丸进入靶盒A后,靶盒A的最大位移.

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