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1.竖直平面内有一半径为R的光滑半圆形轨道,圆心为O,一小球以某一水平速度v0从最高点A出发沿圆周轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,连线OA和OB间的夹角为θ,不计空气阻力,下列说法中正确的是 (  )
A.在B点时,小球的速度大小为$\sqrt{gRcosθ}$
B.cosθ=$\frac{2}{3}$
C.A到B过程中,小球水平方向的加速度一直增大
D.A到C过程中,小球运动时间大于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$

分析 从A到B得过程中,根据动能定理求得到达B点的速度,在B点根据牛顿第二定律即可判断出夹角和速度,根据小球的临界点的加速度判断出从A到B得加速度变化,根据加速度在竖直方向的大小判断出下落时间

解答 解:A、在B点,根据牛顿第二定律可知$mgcosθ=\frac{{mv}_{B}^{2}}{R}$,解得${v}_{B}=\sqrt{gRcosθ}$,故A正确
B、从A到B根据动能定理可知$mgR(1-cosθ)=\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$,解得cosθ=$\frac{2}{3}+\frac{{v}_{0}^{2}}{3gR}$,角度θ与初速度v0有关,故B错误;
C、在最高点,水平方向的加速度为零,在下落到B之前,在水平方向有加速度,到达B点时,加速度为零,故A到B过程中,小球水平方向的加速度先增大后减小,故C错误;
D、从A到C做自由落体运动的时间为$t′=\sqrt{\frac{2R}{g}}$
小球从A到B得过程中,在竖直方向的加速度小于g,故从A到C得时间t$<\sqrt{\frac{2R}{g}}$,故D错误
故选:A

点评 考查竖直平面内的变速圆周运动与斜抛运动,涉及牛顿第二定律,向心力公式,向心加速度表达式.注意变速圆周运动速度方向不但变化,而且大小也发生变化

练习册系列答案
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A.M、N点的场强EM<EN且电势φM>φNB.粒子在M、N点的加速度aM>aN
C.粒子在M、N点的速度vM>vND.粒子一定带带负电

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9.如图所示,光滑绝缘斜面的倾角为θ,在斜面上放置一个矩形线框abcd,ab边的边长为l1,bc的边长为l2,线框的质量m,总电阻为R,线框通过细线与重物相连(细线与斜面平行).重物质量为M,斜面上ef线(ef平行于gh且平行于底边)的上方有垂直于斜面向上的匀强磁场(fh远大于l2),如果线框从静止开始运动,且进入磁场的最初一段时间是做匀速运动,假设斜面足够长,运动过程总ab边始终与ef平行,则(  )
A.线框abcd进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{m}$
B.线框在进入磁场过程中的运动速度v=$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}$
C.线框做匀速运动的时间为$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}{l}_{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$
D.线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q=(Mg-mgsinθ)l1

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A.球棒对垒球的平均作用力大小为360N
B.球棒对垒球的平均作用力大小为1260N
C.球棒对垒球的作用力大于垒球对球棒的作用力
D.如果延长球棒与垒球的作用时间,则垒球一定会获得更大的反向速度

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A.a点与b点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等
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