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3.如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动,两球先后以相同的速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法不正确的是(  )
A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg
B.当v=$\sqrt{5gR}$时,小球b在轨道最高点对轨道无压力
C.速度v只至少为2$\sqrt{gR}$,才能使两球在管内做圆周运动
D.只要v≥$\sqrt{5gR}$,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力大6mg

分析 小球在圆环的内侧运动,相当于圆周运动中的杆的模型,此时在最高的速度是可以为零的,在整个运动的过程中小球的机械能守恒,可以求得小球到达最低端是的速度和需要的向心力的大小.

解答 解:A、B、C、由于管中没有摩擦力的作用,所以球的机械能守恒,当小球b在最高点对轨道无压力,即只有重力做为向心力,
所以mg=m$\frac{{{v}_{b}}^{2}}{R}$,所以在最高点时b球的速度的大小为$\sqrt{gR}$,
所以C错误;
从最高点到最低点,由机械能守恒可得,mg•2R+$\frac{1}{2}$mvb2=$\frac{1}{2}$mv2
对于a球,在最低点是,由向心力的公式可得 F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
所以:v=$\sqrt{5gR}$
F-mg=5mg,
所以此时的向心力的大小为5mg,
所以小球a比小球b所需向心力大4mg,故A错误,B正确,C错误;
D、最高点时F1=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$-mg,
在最低点时,F2=m$\frac{{{v}_{2}}^{2}}{R}$+mg,
由机械能守恒有$\frac{1}{2}$mv12+mg2R=$\frac{1}{2}$mv12
所以F2-F1=6mg.所以只要v≥$\sqrt{5gR}$,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力大6mg.故D正确.
故选:BD.

点评 该题考查竖直平面内的圆周运动,内管可以对小球提供支持力,可化为轻杆模型,在最高点时,小球速度可以为零,与绳的模型一定要区分开.

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11.如图所示,L为一纯电感线圈(即电阻为零),LA是一灯泡,下列说法正确的是(  )
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B.开关S接通的瞬间,灯泡中有从a到b的电流
C.开关S断开瞬间,无电流通过灯泡
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18.一个容积为5L的没有气的篮球,用横截面积为5cm2、冲程为25cm的打气筒打气,在打第81次时,打气筒中活塞至少下压多少才能使空气进入篮球(设打气过程中气体的温度保持不变,P0=76cmHg)

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8.半径为R的半球形区域的圆心在坐标原点O,半圆内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小是B,x<0的空间存在竖直向下的匀强电场.质量为m,电量为q的带正电粒子从P点以适当方向,适当大小的速度射入电场,经电场偏转后从O点沿x轴正向射入磁场(在电场中轨迹如图中虚线所示),图中PO长为l,PO与水平方向夹角为α,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径刚好也是R,不计粒子重力.
(1)粒子穿出半球形区域的位置坐标;
(2)粒子从P点射入电场,到射出磁场的总时间.

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15.一物体的质量为10kg,在水平推力F=200N的作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面向上运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°,力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25秒钟后停下来,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ和物体分别在两个时间段的加速度a1、a2
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16.如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,(  )
A.作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于零
B.作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于棒的机械能增量与电阻上产生焦耳热之和
C.恒力F做的功与安培力做的功的代数和等于棒的机械能增加量
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17.用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量.
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(4)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按ADC的顺序进行操作,再完成读数测量.
A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置
B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
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