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2.在学校组织的某次趣味比赛中,某同学从触发器的正下方以速率U竖直上抛一小球恰好击中触发器(如图所示).若该同学仍在刚才的抛出点,分别沿A、B、C、D四个不同的光滑轨道以相同的速率U沿轨道的切线抛出小球,如图所示.则A、B、C、D四个轨道中,小球能够击中触发器的是(  )
A.B.C.D.

分析 小球在运动的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律,以及到达最高点的速度能否为零,判断小球进入右侧轨道能否到达h高度.

解答 解:由题意,小球以v竖直上抛的最大高度为h,说明到达最大高度时速度为0.
A、根据机械能守恒和圆周运动知识可知,该情形是绳模型,小球不能上升到最高点就做斜抛运动了,不能击中触发器,故A错误;
B、小球离开斜面后做斜抛运动了,到最高点时水平方向有一定的速度,最大高度小于h,不能击中触发器,故B错误;
C、根据机械能守恒定律可知,小球上升到最高点时速度刚好等于零,可以击中触发器,故C正确;
D、在双轨中做圆周运动时到达最高点的速度可以为零,所以小球可以上升到最高点并击中触发器,故D正确.
故选:CD.

点评 解决本题的关键掌握机械能守恒定律,要能识别各种物理模型,以及会判断小球在最高点的速度是否为零.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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10.根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是 (  )
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A.0~t1时间小球重力势能减小
B.t1~t2时间小球弹簧和地球组成的系统机械能减小
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.某些物质在低温下会发生“零电阻”现象,这被称为物质的超导电性,具有超导电性的材料称为超导体.根据超导体的“零电阻”特性,人们猜测:磁场中的超导体,其内部的磁通量必须保持不变,否则会产生涡旋电场,导致超导体内的自由电荷在电场力作用下不断加速而使得电流越来越大不可控制.但是,实验结果与人们的猜测是不同的:磁场中的超导体能将磁场完全排斥在超导体外,即内部没有磁通量,超导体的这种特性叫做“完全抗磁性”(迈斯纳效应).现在有两个实验方案:(甲)如图所示,先将一个金属球放入匀强磁场中,等稳定后再降温使其成为超导球并保持低温环境,然后撤去该磁场;(乙)先将该金属球降低温度直至成为超导球,保持低温环境加上匀强磁场,待球稳定后再将磁场撤去.根据以上信息,试判断上述两组实验中球内磁场的最终情况是下图中的哪一组?(  )
A.B.C.D.

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12.一列质量为3×105kg的列车,在额定功率下,沿平直的轨道由静止开始出发,在运动的过程中受到的阻力大小恒定t、经过300s后速度达到最大行驶速度108km/h列车以最大速度匀速行驶一段时间后,司机发现前方4.5km处的轨道旁的山体塌方,便立即紧急刹车,这时所附加的制动力为1×104N.结果列车正好到达轨道毁坏处停下求:
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