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3.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球,开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零.下列分析正确的是(  )
A.小球过B点时,弹簧的弹力大小为m$\frac{{v}^{2}}{R}$
B.小球过B点时,弹簧的弹力大小为k(2R-$\sqrt{2}$R)
C.从A到B的过程中,重力势能和弹簧的弹性势能转化为小球的动能
D.从A到B的过程中,重力对小球做的功等于小球克服弹簧弹力做的功

分析 小球过B点时,由重力和弹簧弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出弹簧的弹力.也可根据胡克定律求弹力.
从A到B的过程中,小球的机械能减小.小球受到弹簧的弹力做负功,重力做正功,根据动能定理分析两个功之间的大小关系.

解答 解:A、小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零,则知由弹簧的弹力与重力的合力恰好提供小球所需要的向心力.则:
  F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,所以小球过B点时,弹簧的弹力大小为F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$,故A错误.
B、小球过B点时,弹簧的伸长量:x=2R-$\sqrt{2}$R,弹力大小为 F=kx=k(2R-$\sqrt{2}$R).故B正确.
C、从A到B的过程中,弹簧的弹性势能增大,小球的重力势能减小,动能增大,则知重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能.故C错误.
D、从A到B的过程中,重力做正功,弹簧的弹力做负功,由于动能增大,由动能定理知,总功为正,所以重力对小球做的功大于小球克服弹簧弹力做的功.故D错误.
故选:B.

点评 此题中小球的机械能不守恒,可以从能量转化的角度进行分析.确定功的大小,可以根据动能定理分析总功的正负来判断.

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C.太阳源源不断的释放出巨大的能量,其能量的来涿就是太阳本身的核裂变
D.现在的很多手表指针上涂有一种新型发光材料,白天吸收光子外层电子跃迁到高能轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发光的波长一定跟吸收的光的波长完全一致
E.光电效应现象说明光具有粒子性
F.卢瑟福首先发现了天然放射现象,说明原子核还有复杂的结构

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8.为测量某金属丝的电阻率,截取了其中的一段,用游标卡尺测出金属丝的长度L,用螺旋测微器测得其直径为D.结果如图所示,由此读出L=109.30mm.金属丝的直径D=1.780mm.

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B.从线框下边刚进入磁场到线框刚好全部进入磁场的过程中,重力所做的功完全转化为线框同路的电能
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13.如图所示为特种兵训练的一个项目.在水面浮台与斜坡之间悬挂一不计质量且不可伸长的轻绳,绳子的悬点为O,可在竖直平面内摆动.士兵沿斜面跑下过程中抓住绳子向下摆动,当摆动到最低点时,士兵松开绳子,然后做平抛运动落到水面浮台上,可将士兵视为质点.已知:绳长l=5m,O点与浮台中心A的水平距离s=10m、O点与浮台间的竖直高度h=10m,士兵质量为m=60kg,g=10m/s2.求:
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