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把质量为m的小球(可看做质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球下按到

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点,弹簧处于自然状态。当小球运动到最低点时速率为1m/s,对圆环恰好没有压力。下列分析正确的是:(g=10m/s2) A. 从A.到  的过程中,小球的机械能守恒 B. 小球过B.点时,弹簧的弹力为0.2N    小球过B.点时,弹簧的弹力为1.1N    小球过B.点时,弹簧的弹力为1.2N   
弹簧与杆垂直时,小球速度最大   弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mgh   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh  
弹簧与杆垂直时,小球速度最大  弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大  小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mgh  小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh  
的两端分别连在质量为m1和m2的小球上,两球均可视为质点。另有两根与A.完全相同的轻质弹簧  C.的一端分别与两个小球相连,B.的另一端固定在天花板上,  的另一端用手牵住,如图所示。适当调节手的高度与用力的方向,保持B.弹簧轴线跟竖直方向夹角为37°不变(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8),当弹簧C.的拉力最小时,B.C.两弹簧的形变量之比为(  ) A.11B.35 C.43  54  
弹簧与杆垂直时,小球速度最大   弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mgh   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh   
当弹簧与杆垂直时,小球动能最大   当小球沿杆方向的合力为零时,小球动能最大   在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧所做的负功小于mgh   在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh  
当弹簧与杆垂直时,小球动能最大   当小球沿杆方向的合力为零时,小球动能最大   在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧所做的负功小于mgh   在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh  
弹簧与杆垂直时,小球速度最大   弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mgh   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh   
弹簧与杆垂直时,小球速度最大   弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mgh   小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh   
的位置(图甲),如图所示。迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置C.点(图丙),途中经过位置  时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知AB的高度差为h1,BC的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力。则 A.小球从A.上升到B.位置的过程中,动能增大 B.小球从A.上升到  位置的过程中,机械能一直增大 C.小球在图甲中时,弹簧的弹性势能为   一定有   
为半圆弧形轨道上与圆心O.等高的位置。一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A.处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C.点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C.点(此时弹簧处于自然状态。若小球与水平滑道间的动摩擦因数为=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m。小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆弧形轨道的最高点  ,重力加速度g= lOm/s2。则下列说法中正确的是 A.小球通过最高点B.时的速度大小为2m/s B.小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J   小球第一次经过C.点时对C.点的压力为120N   小球从A.点竖直下滑的初速度大小为4m/s  

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