14.如圖所示,輕質彈簧一端固定,另一端與一質量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長.圓環(huán)從A處由靜止開始下滑,經(jīng)過B處的速度最大,到達C處的速度為零,AC=h.圓環(huán)在C處獲得一豎直向上的速度v0,恰好能回到A.彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g.則( 。
A.圓環(huán)下滑過程中,加速度一直減小
B.圓環(huán)下滑過程中,克服摩擦力做的功為$\frac{1}{4}mv_0^2$
C.圓環(huán)在C處,彈簧的彈性勢能為$mgh-\frac{1}{4}mv_0^2$
D.圓環(huán)上滑經(jīng)過B的速度大于下滑經(jīng)過B的速度

分析 根據(jù)圓環(huán)的運動情況分析下滑過程中,加速度的變化;研究圓環(huán)從A處由靜止開始下滑到C和在C處獲得一豎直向上的速度v,恰好能回到A兩個過程,運用動能定理列出等式求解;研究圓環(huán)從A處由靜止開始下滑到B過程和圓環(huán)從B處上滑到A的過程,運用動能定理列出等式,分析經(jīng)過B的速度關系.

解答 解:A、圓環(huán)從A處由靜止開始下滑,經(jīng)過B處的速度最大,到達C處的速度為零,所以圓環(huán)先做加速運動,再做減速運動,經(jīng)過B處的速度最大,所以經(jīng)過B處的加速度為零,所以加速度先減小,后增大,故A錯誤.
B、研究圓環(huán)從A處由靜止開始下滑到C過程,由動能定理得:mgh-Wf-W=0-0=0
在C處獲得一豎直向上的速度v0,恰好能回到A,由動能定理得:
-mgh+W-Wf=0-$\frac{1}{2}$mv02
解得:克服摩擦力做的功為 Wf=$\frac{1}{4}mv_0^2$,故B正確
C、由上解得:W=mgh-$\frac{1}{4}$mv02,所以在C處,彈簧的彈性勢能為 Ep=W=mgh-$\frac{1}{4}$mv02,故C正確;
D、研究圓環(huán)從A處由靜止開始下滑到B過程,運用動能定理列式得:
  mgh′-W′f-W′=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-0
研究圓環(huán)從B處上滑到A的過程,運用動能定理列出等式
-mgh′-W′f+W′=0-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{′2}$
即得  mgh′+W′f-W′=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{′2}$
由于W′f>0,所以$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{′2}$>$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,所以圓環(huán)上滑經(jīng)過B的速度大于下滑經(jīng)過B的速度,故D正確
故選:BCD

點評 能正確分析小球的受力情況和運動情況,對物理過程進行受力、運動、做功分析,是解決問題的根本方法,掌握動能定理的應用.

練習冊系列答案
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11.如圖所示,分布在半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi)的勻強磁場,磁感應強度為B,方向垂直于紙面向里,帶電量為q、質量為m的帶電粒子從磁場的邊緣A點沿圓半徑AO方向射入磁場,穿過磁場區(qū)域后速度方向偏轉了2θ角,其中tanθ=0.5.求:
(1)畫出粒子在磁場中運動軌跡;
(2)粒子在磁場中運動時間和入射速度的大小.
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(1)經(jīng)過多長時間A追上B.
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A.$\frac{1}{2}$mv02-mghB.$\frac{1}{2}$mv02C.mgh+$\frac{1}{2}$mv02D.mgh

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B.乙球一定能運動至右側與圓心等高處
C.若M=m,則桿轉過45°時甲球達最大速度
D.若M=$\sqrt{3}$m,則桿轉過45°時甲球達最大速度

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19.如圖所示,質量分別為mA=0.1kg,mB=0.3kg的兩個小球A、B(可視為質點)處于同一豎直方向上,B球在水平地面上,A球在其正上方高度為H處.現(xiàn)以初速度v0=10m/s將B球豎直向上拋出,與此同時將A球由靜止釋放,二者在運動過程中相碰,碰撞時間極短,碰后瞬間B球速度恰好為零,A球恰好返回釋放點,重力加速度大小為g=10m/s2,忽略空氣阻力.求:
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6.如圖所示是某導體的I-U圖象,圖中α=45°,下列說法正確的是(  )
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3.在以下的哪些情況中可將物體看成質點處理( 。
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