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8.一轻杆长L,杆上固定一质量为m的小球,杆连球在竖直平面内绕o自由转动,已知在最高点处,杆对小球的弹力大小为0.5mg,求这时小球的瞬时速度的大小(  )
A.$\sqrt{\frac{gL}{2}}$B.$\sqrt{gL}$C.$\sqrt{\frac{3gL}{2}}$D.0

分析 在最高点,小球靠重力和杆子的作用力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出瞬时速度的大小.

解答 解:若杆对小球的弹力方向向下,根据牛顿第二定律得,mg+F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,解得v=$\sqrt{\frac{3gL}{2}}$.
若杆对小球的弹力方向向上,根据牛顿第二定律得,$mg-F=m\frac{{v}^{2}}{L}$,解得v=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$.故A、C正确,B、D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键知道最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力.

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(1)a、b两点间的距离lab
(2)a、b两点间的电势差Uab

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A.该交流电的频率为50 Hz
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13.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

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(2)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm,y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为2.0m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度vC为4.0m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).

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20.一种太阳能电池的电动势为0.50V,短路电流为0.04A,求该电池的内阻为多少?

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A.在A点,仅改变θ角的大小,小球不可能水平打在墙上的B点
B.在A点,以大小等于v2方向与水平面边成θ角的速度朝墙抛出小球,它也可能水平打在墙上的B
C.在B点以大小为v1的速度水平向左抛出小球,则它可能落在地面上的A点
D.在B点水平向左 抛出小球,让它落回地面上的A点,则抛出的速度大小一定等于v2

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18.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法不正确的是(  )
A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动
B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动
C.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb作离心运动
D.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pc作向心运动

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