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【题目】如图所示,一个由金属圆管制成的半径为R光滑圆弧轨道固定在水平地面上,在轨道右侧的正上方金属小球由静止释放,小球距离地面的高度用h表示,则下列说法正确的是(

A.则小球能沿轨道运动到最高点对轨道的无压力

B.h2R开始增大,小球到达轨道的最高点对轨道的压力也增大

C.适当调整h,可使小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处

D.h2.5R开始增大,小球到达轨道的最高点和最低点对轨道的压力差保持不变

【答案】CD

【解析】

对小球先自由落体再通过环形轨道到达最高点的过程,由动能定理

可得小球到达环形轨道最高点的速度

A.若,可知小球到达最高点的速度刚好为零,也是刚好能过环形轨道最高点的最小速度,此时的向心力为零,则内侧轨道对球有向上的支持力等于mg,故A错误;

B.若h2R开始增大,小球过最高点有不等于零的速度,当时,满足

内侧轨道的支持力随速度的增大而减小到零;

时,外侧轨道提供向下的支持力力,有

外侧轨道的支持力随速度的增大而增大,故B错误;

C.若小球从槽口平抛落到端口,有

联立速度公式可解得

故适当调整,可使小球从轨道最高点飞出后恰好落在轨道右端口处,故C正确;

D.设在最低点速率为,最高点速率为,最低点由牛顿第二定律

h2.5R开始增大,由动能定理可知在最高点的速度取值从开始,则外侧轨道提供支持力,由牛顿第二定律

从最低点到最高点的过程,由动能定理

联立可得

再由牛顿第三定律可知最低点和最高点的压力差恒为6mg,故D正确。

故选CD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,有一倾角、间距的足够长平行金属导轨底端接有阻值的电阻,质量的金属棒垂直导轨放置.建立原点位于底端、方向沿导轨向上的坐标轴x.在导轨间区域,有垂直导轨平面向上的磁场,磁场大小沿x轴方向变化满足关系.从时刻起,棒在外力F作用下,从沿斜面向上运动至处,其速度v与位移x的关系满足.棒始终保持与导轨垂直,不计其它电阻,不计所有摩擦.重力加速度g.求(提示:可用图象下的面积来代表力F做的功):

1)棒运动至处时,两端电势差及电阻R消耗的电功率P

2)外力F在此运动过程中所做的功;

3)外力F在此运动过程中的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点.已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:

1)物块速度滑到O点时的速度大小;

2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能 (设弹簧处于原长时弹性势能为零)

3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间的一质量为m,带电荷量为q的微粒静止不动,下列各叙述中正确的是(  )

A.微粒带的是正电

B.电源电动势的大小等于

C.断开开关S,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动

D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】寒假期间,学校课题研究小组为了撰写关于未知材料电阻率的实践报告,设计了一个测量电阻率被测电阻丝的阻值约为25Ω)的实验方案,可提供的器材有:

A.电流表G,内阻Ω,满偏电流

B.电流表A,内阻约为0.2Ω,量程为

C.螺旋测微器

D.电阻箱Ω0.5A

E.滑动变阻器R1A

F.干电池组(3V0.05Ω

G.一个开关和导线若干

他进行了以下操作:

(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径,其示数部分如图甲所示,则该次测量测得直径=_____ mm

2)把电流表G与电阻箱串联改装成电压表使用,最大测量电压为3V,则电阻箱的阻值应调为 ______Ω

3)请用改造完的电压表设计一个测量电阻率的实验电路,根据提供的器材和实验需要,请将图乙中电路图补画完整_______

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【题目】如图a,在竖直平面内固定一光滑的半圆形轨道ABC,小球以一定的初速度从最低点A冲上轨道,图b是小球在半圆形轨道上从A运动到C的过程中,其速度平方与其对应高度的关系图像。已知小球在最高点C受到轨道的作用力为2.5N,空气阻力不计,B点为AC轨道中点,重力加速度g10m/s2,下列说法正确的是

A. bx=36m2·s2

B. 小球质量为0.2kg

C. 小球在A点时重力的功率为5W

D. 小球在B点受到轨道作用力为8.5N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上,现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为2mBC的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态(弹簧弹性势能,其中x为弹簧的形变量)。现释放A,此后运动过程中,下列说法正确的是(

A.C恰好离开地面,A沿斜面下滑的速度最大

B.A获得最大速度为

C.弹簧弹性势能最小时,AB的动能之和最大

D.从释放AC刚离开地面的过程中,A小球机械能一直减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,质量m=0.1kg的带电小球从h=20m高处以v0=5m/s的速度水平抛出,落到水平地面上的A;若仍将小球以同样的速度水平抛出,在抛出小球的同时,在小球运动空间加上一竖直向上的匀强电场(图中未画出),小球落到地面上的B,小球的水平射程增加了10m,已知小球所带电量q=+2.5×104C,重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计,求:(1)不加电场时,小球到达A点时的动能;(2)所加匀强电场电场强度E的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m的小球由轻绳a和b系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示。当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内作匀速圆周运动,绳a在竖直方向、绳b在水平方向。当小球运动到图示位置时.绳b被烧断,同时杆也停止转动,则( )

A. 小球仍在水平面内作匀速圆周运动

B. 在绳被烧断瞬间,a绳中张力突然减小

C. 若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动

D. 若角速度ω较大,小球可以在垂直于平面ABC的竖直平面内作圆周运动

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