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8.半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,如图所示.顶部有一小物体甲,今给它一个水平初速度v0=$\sqrt{gR}$,物体甲将(  )
A.沿球面下滑至M点
B.按半径大于R的新的圆弧轨道做圆周运动
C.立即离开半圆球做平抛运动
D.先沿球面下滑至某点N,然后便离开球面做斜下抛运动

分析 根据牛顿第二定律求出物体在最高点是否受支持力,从而判断物体以后的运动情况.

解答 解:在最高点,根据mg-N=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
解得N=mg-$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$=0.可知物体甲离开圆环做平抛运动,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道平抛运动特点,即仅受重力,初速度水平,本题通过牛顿第二定律分析是否有支持力是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.有一斜面高为2m,长为10m,将重为100N的物体沿斜面由底端匀速拉到顶端,需要平行于斜面的拉力为25N,则有用功为200J,额外功为50J.斜面效率为80%.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.质量为m的汽车在平直公路上加速行驶,当速度为v1时,立即以不变的功率P继续加速行驶.再通过s路程时速度增加至最大速度v2.设汽车行驶中所受阻力不变,求:
(1)求汽车行驶中所受阻力;
(2)汽车速度由v1增至v2所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两气缸的容积均为V0,气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).K始终关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为P0和$\frac{{P}_{0}}{3}$;左活塞在气缸正中间,其上方为真空; 右活塞上方气体体积为$\frac{{V}_{0}}{4}$.现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触.已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦.求:
①左右两个活塞的质量之比;
②恒温热源的温度Tx

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法正确的是(  )
A.①④表示β射线,其穿透能力较强
B.②⑤表示γ射线,其穿透能力最强
C.③⑥表示α射线,其电离能力最强
D.②⑤表示γ射线,是原子发生跃迁时产生

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.如图为“测量弹簧劲度系数”的实验装置图,弹簧的上端固定在铁架台上,下端装有指针及挂钩,指针恰好指向一把竖直立起的毫米刻度尺.现在测得在挂钩上挂上一定数量钩码时指针在刻度尺上的读数如下表:
钩码数n012345
刻度尺读数xn(cm)2.624.175.707.228.8410.43
知所有钩码的质量可认为相同且m0=50g,当地重力加速度g=9.8m/s2.请回答下列问题:
(1)请根据表格数据计算出弹簧的劲度系数k=31N/m.(结果保留两位有效数字)
(2)考虑到在没有挂钩码时弹簧自身有重量,测量的劲度系数与真实值相比较没有影响(填“偏大”、“偏小”或“没有影响”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.细线下端吊着一个质量为5kg的沙袋,形成一个单摆,摆长为2m.一个质量为1kg的子弹水平射入沙袋并留在沙袋里,随沙袋一起摆动.已知沙袋摆动时摆线的最大偏角是37°,求子弹射入沙袋前速度的大小.(已知g=10m/s2,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=30°、表面光滑的斜面体,物体A以v1=5m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出,如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中.(A、B均可看做质点,重力加速度g取10m/s2) 求:
(1)物体A上滑到最高点所用的时间t;
(2)物体B抛出时的初速度v2
(3)物体A、B间初始位置的高度差h.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于物理学的研究方法,下列说法正确的是(  )
A.在用实验探究加速度、力和质量三者之间关系时,应用了等效替代法
B.在用实验探究功与速度变化关系时,应用了控制变量法
C.在利用速度时间图象推导匀变速直线运动位移公式时应用的是微元法
D.用比值法来定义加速度这个物理量,其定义式为a=$\frac{F}{m}$

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