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【题目】如图所示,在竖直平面内有一光滑水平直轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切,可视为质点的小球从A点通过B点进入半径为R的半圆,恰好能通过半圆的最高点M,从M点飞出后落在水平面上,不计空气阻力,则

A. 小球到达M点时的速度大小为0 B. 小球在A点时的速度为

C. 小球落地点离B点的水平距离为2R D. 小球落地时的动能为

【答案】BC

【解析】

小球恰好能通过半圆的最高点M,由重力提供向心力,由此求出小球通过M点的速度;由动能定理求出小球在A点时的速度;由平抛运动的规律求小球落地点离B点的水平距离,再由动能定理求小球落地时的动能;

A、小球恰好能通过半圆的最高点M,由重力提供向心力,则有,解得,故A错误;

B、从AM,由动能定理得:,解得:,故B正确;

C、小球离开M点后做平抛运动,则有 ,得x=2R,故C正确;

DM到落地,由动能定理得:,解得小球落地时的动能,故D错误;

故选BC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】直线坐标系Ox轴原点处有ab两质点,t=0ab同时沿x轴正方向做直线运动,其位置坐标x与时间t的比值随时间t变化的关系如图所示,则( )

A. 质点a做匀加速运动的加速度为10m/s2

B. ab从原点出发后再次到达同一位置时,a的速度为10m/s

C. ab从原点出发后再次到达同一位置之前,最远相距1.25m

D. ab从原点出发后,t=1s时再次到达同一位置

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,已知劲度系数为k的轻质弹簧下端固定在地面上,上端焊接一个质量为m的平台,在平台上竖直放置一个质量也为m的边长为l的单匝正方形金属线框,开始处于静止状态。设某时刻给线框一个竖直向上的恒力F作用使其向上运动。线框上方某空间存在垂直纸面向里的长方形边界的匀强磁场,磁感应强度为B,长方形的宽大于l,线框的电阻为R

(1)求施加拉力之前弹簧的压缩量x

(2)F=2mg时,线框进入磁场时恰好做匀速直线运动,求匀强磁场下边界距离线框上边长的高度h

(3)已知弹簧的弹性势能与弹簧的形变量之间的关系为Ep=kx2,求线框与平台发生分离时(此时正方形线框未进入磁场),恒力F的取值范围。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】刹车距离是衡量汽车安全性能的重要参数之一.如图所示,图线12分别是甲、乙两辆汽车的刹车距离s与刹车前的车速v的关系曲线,已知在紧急刹车过程中,车与地面间是滑动摩擦.据此可知,下列说法中正确的是( )

A. 甲车与地面间的动摩擦因数较大,甲车的刹车性能好

B. 乙车与地面间的动摩擦因数较大,乙车的刹车性能好

C. 以相同的车速开始刹车,甲车先停下来,甲车的刹车性能好

D. 甲车的刹车距离s随刹车前的车速v变化快,甲车的刹车性能好

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,空间中存在水平方向的匀强电场和匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为qq0)的小球套在绝缘杆上,当小球沿杆向下的初速度为v0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是

A. 小球的初速度

B. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止

C. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止

D. 若小球沿杆向下的初速度为,则小球从开始运动到稳定过程中,克服摩擦力做功为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一轻质弹簧一端固定在水平面上通过O点的转轴上,另一端与一质量为m的小环相连。环可以沿与水平方向成30°的光滑固定杆下滑,已知弹簧原长为L。现让环从O点的正上方距O点为LA点由静止开始下滑,环刚好滑到与O点处于同一水平面上的B点时速度变为零。则小环在从A点下滑到B点的过程中

A. 小环的机械能守恒

B. 弹簧的弹性势能一直变大

C. 弹簧的最大弹性势能为mgL

D. A、B两点外,弹簧弹力做功的瞬时功率为零还有两处

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,无限长平行金属导轨EFPQ固定在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.06Ω的定值电阻,上端开口,垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。一质量m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。现用一质量M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放物体,当物体下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动,运动中ab始终垂直导轨并与导轨接触良好。不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2

(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度;

(2)ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q

(3)ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是探测地下金属管线的一种方法:给长直金属管线通上直流电,用可以测量磁场强弱、方向的仪器做以下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁感应强度最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上水平地面到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场金属管线方向与地面夹角为60°bc两点,测得bc两点距离为L.由此可确定金属管线(  )

A. 平行于EF,深度为L B. 平行于EF,深度为

C. 平行于EF,深度为 D. 垂直于EF,深度为L

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S,气体最初的体积为V0,气体最初的压强为;汽缸内壁光滑且缸是导热的。开始活塞被固定,打开周定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为p,重力加速度为g。求:

(1)活塞停在B点时缸内封闭气体的体积V

(2)整个过程中通过缸壁传递的热量Q

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