6.如圖所示,豎直面內(nèi)的半圓形軌道與光滑水平面在B點相切,半圓形軌道的半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,物體脫離彈簧時獲得某一向右的速度,當它經(jīng)過B點進入導軌的瞬間對軌道的壓力為其重力的8倍,之后向上運動恰能到達最高點C,軌道上的D點與圓心O等高.不計空氣阻力,則下列說法正確的是( 。
A.物體在A點時彈簧的彈性勢能為3mgR
B.物體從B點運動至C點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為mgR
C.物體從B點運動到D點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為$\frac{1}{2}$mgR
D.物體從A點運動至C點的過程中機械能守恒

分析 根據(jù)牛頓第二定律得出物體經(jīng)過B點的速度,結(jié)合能量守恒定律求出物體在A點時彈簧的彈性勢能.物體恰好通過最高點C,根據(jù)牛頓第二定律求出C點的速度,通過能量守恒定律求出物體從B點運動至C點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能.對照機械能守恒的條件:只有重力做功,分析機械能是否守恒.

解答 解:A、設物體在B點的速度為vB,所受彈力為FNB,根據(jù)牛頓第二定律有:
  FNB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
據(jù)題有 FNB=8mg,可得 vB=$\sqrt{7gR}$
由能量守恒定律可知:物體在A點時彈簧的彈性勢能 Ep=$\frac{1}{2}$mvB2=3.5mgR.故A錯誤.
B、設物體在C點的速度為vC,由題意可知:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
物體由B點運動到C點的過程中,由能量守恒定律得產(chǎn)生的內(nèi)能 Q=$\frac{1}{2}$mvB2-($\frac{1}{2}$mvC2+2mgR),解得:Q=mgR.故B正確.
C、物體半圓形軌道上做圓周運動,由指向圓心的合力充當向心,由牛頓運動定律和向心力知識可知,在BD段物體對軌道的壓力大于在DC段物體對軌道的壓力,則物體在BD段受到的摩擦力大于在DC段的摩擦力,所以根據(jù)功能關(guān)系可知,物體從B點運動到D點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能大于$\frac{1}{2}$mgR.故C錯誤.
D、物體從A點運動至C點的過程中,由于有彈力和摩擦力做功,所以物體的機械能不守恒.故D錯誤.
故選:B

點評 本題要掌握牛頓第二定律和能量守恒定律的綜合運用,知道圓周運動向心力的來源是解決本題的關(guān)鍵.

練習冊系列答案
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10.一艘小船橫渡一條河流,船本身提供的速度大小方向都不變,且始終垂直于河岸.已知河水流速從兩岸到中心逐漸增大,則小船運動軌跡是下圖中的((  )
A.B.C.D.

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11.質(zhì)量為m=2kg的物體靜止起沿傾角為37°的斜面下滑,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,求下滑5s內(nèi)重力,摩擦力和合外力做的功.

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14.(1)某組同學用如圖1所示裝置,來研究小車質(zhì)量不變的情況下,小車的加速度與小車受到力的關(guān)系.下列措施中不需要和不正確的是B
A.首先要平衡摩擦力,使小車受到合力就是細繩對小車的拉力.
B.每次改變拉小車拉力后都需要重新平衡摩擦力
C.實驗中通過在塑料桶中增加砝碼來改變小車受到的拉力
D.每次小車的質(zhì)量要遠大于塑料桶的質(zhì)量

(2)某組同學根據(jù)數(shù)據(jù),畫出a-F圖象如圖2所示,那么該組同學實驗中出現(xiàn)的問題可能是B
A.實驗中摩擦力沒有平衡                B.實驗中摩擦力平衡過度
C.實驗中繩子拉力方向沒有跟平板平行     D.實驗中小車質(zhì)量發(fā)生變化
(3)本實驗的基本思路是控制變量法法.

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1.如圖甲為風力發(fā)電的簡易模型,在風力的作用下,風葉帶動與其固定在一起的永磁體轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速與風速成正比,某一風速時,線圈中產(chǎn)生的正弦式電流如圖乙所示,則( 。
A.電流的表達式為i=0.6sin10πt(A)
B.磁體的轉(zhuǎn)速為10r/s
C.風速加倍時電流的表達式為i=1.2sin10πt(A)
D.風速加倍時線圈中電流的有效值為0.6$\sqrt{2}$A

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11.月球土壤里大量存在著一種叫做“氦3(${\;}_{2}^{3}$He)”的化學元素,是核聚變重要原料之一.科學家初步估計月球上至少有100萬噸“氦3”,如果相關(guān)技術(shù)開發(fā)成功,將可為地球帶來取之不盡的能源.關(guān)于“氦3”與氘核(${\;}_{1}^{2}$H)聚變生成氦4(${\;}_{2}^{4}$He),下列說法中正確的是( 。
A.該核反應方程式為${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H
B.核反應生成物的質(zhì)量將大于參加反應物質(zhì)的質(zhì)量
C.該核反應出現(xiàn)質(zhì)量虧損,釋放能量
D.因為“氮3”比“氦4”的比結(jié)合能小,所以“氮3”比“氦4”穩(wěn)定
E.該核反應需要一定條件才能發(fā)生,如高溫、高壓

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18.如圖所示的正方形線框abcd邊長為L,每邊電阻均為r,磁感應強度為B的勻強磁場中繞cd軸以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動,c、d兩點與一阻值為r的電阻相連,各表均可視為理想表,導線電阻不計,則下列說法中正確的是(  )
A.線框abcd產(chǎn)生的電流為交變電流
B.當S斷開時,電壓表的示數(shù)為零
C.當S斷開時,電壓表的示數(shù)為$\frac{\sqrt{2}}{8}$BωL2
D.當閉合時,電流表的示數(shù)為$\frac{\sqrt{2}Bω{L}^{2}}{14r}$

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15. 如圖甲所示,邊長L=0.4m的正方形線框總電阻R=1Ω(在圖中用等效電阻畫出),方向垂直紙面向外的磁場充滿整個線框平面.磁場的磁感應強度隨時間變化的情況如圖乙所示,則下列說法中正確的是(  )
A.回路中電流方向沿逆時針方向
B.線框所受安培力逐漸減小
C.5s末回路中的電動勢為0.08V
D.0-6s內(nèi)回路中產(chǎn)生的電熱為3.84×10-2J

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16.如圖1所示為某種彈射小球的游戲裝置,水平面上固定一輕質(zhì)彈簧及長度可調(diào)節(jié)的豎直管AB.細管下端接有一小段長度不計的圓滑彎管,上端B與四分之一圓弧彎管BC相接,每次彈射前,推動小球?qū)椈蓧嚎s到同一位置后鎖定.解除鎖定,小球即被彈簧彈出,水平射進細管的A端,再沿管ABC從C端水平射出.已知彎管BC的半徑R=0.3m,小球的質(zhì)量為m=50g,每次彈射時彈簧對小球所做的功W=0.6J.不計小球運動中機械能損失,取$\sqrt{8}$=2.8,重力加速度g取10m/s2
(1)當L=0.5m時,求小球到達管口C處時的速度大小;
(2)當L=0.5m時,小球落到水平面上的位置與豎直管AB間距離;
(3)調(diào)節(jié)L時,小球到達管口C時管壁對球的作用力FN也相應變化,考慮到游戲裝置的實際情況,L不能小于0.15m,請在如圖2的坐標紙上作出FN隨長度L變化的關(guān)系圖線.(取管壁對球的作用力FN方向向上為正,并要求在橫、縱軸上標上必要的刻度值)

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