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一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法错误的是(     )
A.运动员到达最低点前重力势能始终减小
B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力做负功,弹性势能增加
C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
D.蹦极过程中,重力势能的改变量与重力势能零点的选取有关
D

试题分析:运动员到达最低点前,运动员一直向下运动,根据重力势能的定义知道重力势能始终减小.故A正确.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力方向向上,而运动员向下运动,所以弹性力做负功,根据弹力做功量度弹性势能的变化关系式得:;因为弹性力做负功所以弹性势能增加.故B正确.对于运动员、地球和蹦极绳所组成的系统,蹦极过程中只有重力和弹力做功,所以系统机械能守恒,故C正确.根据重力做功量度重力势能的变化,;而蹦极过程中重力做功不变的,与重力势能零点的选取无关.所以重力势能的改变与重力势能零点的选取无关.故D错误.
故选D.
点评:做功不做功,决定能量是否变化,功的正负决定能的增减.重力做正功(或负功)重力势能减少(或增加);弹簧的弹力做正功(或负功)弹簧的弹性势能减少(或增加).机械能守恒定律适用于系统,其条件是系统内只有重力或弹力(有弹簧时)做功.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

下列关于机械能是否守恒的叙述正确的是(    )
A.做匀速直线运动的物体,机械能一定守恒
B.做匀变速直线运动的物体,机械能一定守恒
C.做匀变速曲线运动的物体,机械能一定不守恒
D.做匀速圆周运动的物体,机械能不一定守恒

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图位于竖直平面上半径为R的1/4光滑圆弧轨道AB,A点距离地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,通过B点时对轨道的压力为3 mg,最后落在地面C处,不计空气阻力,求:

(1)小球通过B点时向心力的大小 ;
(2)小球通过B点时速度的大小;
(3)小球落地点C与B点的水平距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图,一固定的斜面,其倾角为θ=30º,另一边与水平地面垂直,顶端有一定滑轮,跨过定滑轮的细线两端分别与物块A、B相连,A的质量为4m,B的质量为m。开始时,将B按在地上不动,然后放手,让A沿斜面下滑而B上升,所有摩擦均忽略不计。当A下滑距离为S时,细线突然断了。求B上升的最大高度。(设B不会与定滑轮相碰)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光滑水平面又压缩弹簧.在此过程中,小球重力势能和动能的最大值分别为Ep和Ek,弹簧弹性势能的最大值为Ep′(以水平面为零势能面),则它们之间的关系为:
A.Ep=Ek=EpB.Ep>Ek>EpC.Ep=Ek+EpD.Ep+Ek=Ep

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

两个质量不等的小铁块A和B,分别从两个高度相同的光滑斜面和圆弧斜坡的顶点由静止滑向底部,如图所示,下列说法中正确的是[  ]
A.下滑过程重力所做的功相等
B.它们到达底部时速度大小相等
C.它们到达底部时动能相等
D.它们下滑的过程中机械能减小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图,一质量为M的物块静止在桌面边缘, 桌面离水平面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后, 以水平速度v0/2射出. 重力加速度为g. 求

(1)此过程中系统损失的机械能;
(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

在游乐节目中,选手需借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论。如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角α=530,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m,绳长不确定,不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计。取重力加速度g=10m/s2,sin530=0.8,cos530=0.6。

(1)若绳长=2m,选手摆到最低点时速度的大小;
(2)选手摆到最低点时对绳拉力的大小;
(3)若选手摆到最低点时松手,小明认为绳越长,在浮台上的落点距岸边越远;小阳却认为绳越短,落点距岸边越远。请通过推算说明你的观点。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

质量为m,带电量为+q的小球,从足够长的倾角为的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示,若带电小球下滑后某时刻对斜面的压力恰好为零,求小球从开始至此过程中沿斜面下滑的距离。

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