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            • 1.
              如图所示,一个小球从高处自由下落到达轻质弹簧顶端\(A\)处起,弹簧开始被压缩\(.\)在小球与弹簧接触,到弹簧被压缩到最短的过程中,关于小球的动能、重力势能,弹簧的弹性势能的说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.小球的动能先增大后减小
              B.小球的重力势能逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐增加
              C.小球的动能一直在减小
              D.小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和逐渐增加
            • 2. 如图所示,质量不计的弹簧一端固定在地面上,弹簧竖直放置,将一小球从距弹簧自由端高度分别为\(h_{1}\)、\(h_{2}\)的地方先后由静止释放,\(h_{1} > h_{2}\),小球触到弹簧后向下运动压缩弹簧,从开始释放小球到获得最大速度的过程中,小球重力势能的减少量\(ΔE_{1}\)、\(ΔE_{2}\)的关系及弹簧弹性势能的增加量\(ΔE_{p1}\)、\(ΔE_{p2}\)的关系中正确的一组是\((\)  \()\)

              A.\(ΔE_{1}=ΔE_{2}\),\(ΔE_{p1}=ΔE_{p2}\)
              B.\(ΔE_{1} > ΔE_{2}\),\(ΔE_{p1}=ΔE_{p2}\)
              C.\(ΔE_{1}=ΔE_{2}\),\(ΔE_{p1} > ΔE_{p2}\)
              D.\(ΔE_{1} > ΔE_{2}\),\(ΔE_{p1} > ΔE_{p2}\)
            • 3. 如图所示,静止在光滑水平面上的木板右端有一根轻质弹簧沿水平方向并与木板相连,木板质量\(M=3 kg\),质量\(m=1 kg\)的铁块以水平速度\(v_{0}=4 m/s\)从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端,则下列说法中正确的是 \((\)  \()\)

              A.铁块和木板最终以\(1 m/s\)的速度一起向右做匀速直线运动
              B.运动过程中弹簧的最大弹性势能为\(3 J\)
              C.运动过程中铁块与木板因摩擦而产生的热量为\(3 J\)
              D.运动过程中铁块与木板因摩擦而产生的热量为\(6 J\)
            • 4. 如图\(a\)所示,物块\(A\)、\(B\)间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中\(A\)物块最初与左侧固定的挡板相接触,\(B\)物块质量为\(4kg.\)现解除对弹簧的锁定,在\(A\)离开挡板后,\(B\)物块的\(v-t\)图如图\(b\)所示,则可知

              A.在\(A\)离开挡板前,\(A\)、\(B\)组成的系统动量守恒
              B.弹簧锁定时其弹性势能为\(18J\)
              C.\(A\)和\(B\)相距最远时,\(B\)的速度为\(1m/s\)
              D.若\(A\)的质量为\(2kg\),在\(A\)离开挡板后弹簧的最大弹性势能为\(6J\) 
            • 5. 如图所示,劲度系数为\(k\)的轻质弹簧一端固定于\(O\)点,另一端固定一个质量为\(m\)的小球\(.\)将小球拉至\(A\)点处时,弹簧恰好无形变\(.\)现将小球从\(A\)点处由静止释放,小球运动到\(O\)点正下方\(B\)点时速度大小为\(v.A\)、\(B\)两位置间的高度差为\(h\),不计空气阻力,重力加速度为\(g\),则(    )

              A.由\(A\)到\(B\)的过程中,小球克服弹簧弹力所做的功为\(mgh\)
              B.由\(A\)到\(B\)的过程中,小球重力所做的功为\(mgh\)
              C.由\(A\)到\(B\)的过程中,弹性势能增加量为\(mgh-\dfrac{1}{2}mv^{2}\)
              D.小球到达\(B\)点处时,其加速度的方向为竖直向上
            • 6.

              某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究,实验装置如图\((a)\)所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一物快接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接。向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能。

              \((1)\)试验中涉及到下列操作步骤:

              \(①\)把纸带向左拉直

              \(②\)松手释放物快

              \(③\)接通打点计时器电源

              \(④\)向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量

              上述步骤正确的操作顺序是_______\((\)填入代表步骤的序号\()\)。

              \((2)\)图\((b)\)中\(M\)和\(L\)纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果。打点计时器所用交流电的频率为\(50Hz\)。由\(M\)纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的试验中物块脱离弹簧时的速度为______\(m/s\)。比较两纸带可知,________\((\)填“\(M\)”或“\(L\)”\()\)纸带对应的试验中弹簧被压缩后的弹性势能大。

            • 7.

              如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为\(m\)的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力\(F\)将小球向下压至某位置静止\(.\)现撤去\(F\),小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为\(W_{1}\)和\(W_{2}\),小球离开弹簧时速度为\(v\),不计空气阻力,则上述过程中\((\)   \()\)

              A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒
              B.小球的重力势能增加\(W_{1}\)
              C.小球的机械能增加\(W_{1}+\dfrac{1}{2} mv^{2}\)
              D.小球的电势能减少\(W_{2}\)
            • 8.

              如图所示,质量相等、材料相同的两个小球\(A\)、\(B\)间用一劲度系数为\(k\)的光滑轻质弹簧相连组成系统,系统穿过一粗糙的水平滑杆,在施加到\(B\)上的水平外力\(F\)的作用下由静止开始运动,一段时间后一起做匀加速运动,当它们的总动能为\(4E_{k}\)时撤去外力\(F\),最后停止运动\(.\)不计空气阻力,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为\(g.\)则在从撒去外力\(F\)到停止运动的过程中,下列说法正确的是\((\)    \()\)

              A.撒去外力\(F\)的瞬间,弹簧的伸长量为\(\dfrac{F}{2k}\)
              B.撤去外力\(F\)的瞬间,弹簧的伸长量为\(\dfrac{F}{k}\)
              C.A、\(B\)克服摩擦力所做的功等于\(4E_{k}\)
              D.\(A\)克服外力所做的总功等于\(2E_{k}\)
            • 9.

              如图所示,跳水运动员向下压跳板,随跳板一起从位置\(P_{1}\)运动到位置\(P_{2}\),则此过程中


              A.运动员受到的重力对他做负功
              B.跳板的弹性势能一直在增加
              C.运动员的重力势能一直在增加
              D.运动员受到跳板的弹力对他做正功
            • 10.

              如图所示,质量分别为\(m_{1}\)和\(m_{2}\)的两个小球\(A\)、\(B\)带有等量异种电荷,通过绝缘轻质弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,且弹簧处于原长状态\(.\)当突然加一个水平向右的匀强电场后,两小球\(A\)、\(B\)将由静止开始运动,则在以后弹簧第一次伸长到最长的运动过程中,对两小球和弹簧组成的系统\((\)设整个过程中不考虑电荷之间的库仑力作用且弹簧不超过弹性限度\()\),以下说法正确的是\((\)   \()\)


              A.系统的机械能不断增加
              B.系统动量守恒
              C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小
              D.当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
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