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8.如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置.半径为R的光滑$\frac{3}{4}$圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B点,弹射器固定于A处.某次实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.忽略空气阻力,取重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.小球从D处下落至水平面的时间小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
B.小球运动至最低点B时对轨道压力为5mg
C.小球落至水平面时的动能为2mgR
D.释放小球前弹射器的弹性势能为$\frac{5mgR}{2}$

分析 小球从被弹出后机械能守恒;在最高点应保证重力充当向心力,由临界条件可求得最高点的速度;由机械能守恒可求得B点的压力、小球到达水平面的动能及开始时的机械能.

解答 解:A、小球恰好通过最高点,则由mg=m$\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{gR}$;小球从C到D的过程中机械能守恒,则有mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2;解得vD=$\sqrt{3gR}$;小球由D到地面做匀加速直线运动;若做自由落体运动时,由R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$可得,t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;而现在有初速度,故时间小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;故A正确;
B、由B到C过程中,机械能守恒,则有:mg2R=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$;B点时由牛顿第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$;联立解得,F=6mg,故B错误;
C、对C到地面过程由机械能守恒得:Ek-$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$=mg2R;EK=2.5mgR;故C错误;
D、小球弹出后的机械能等于弹射器的弹性势能;故弹性势能为E=mg2R+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{5mgR}{2}$;故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查功能关系及机械能守恒定律,要注意明确系统只有重力及弹簧的弹力做功,故机械能守恒;正确选择初末状态即可顺利求解.

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18.关于布朗运动下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动
B.布朗运动是悬浮微粒分子的运动
C.温度越高,布朗运动越显著
D.布朗微粒做无规则运动的原因是由于它受到水分子有时吸引、有时排斥的结果

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19.下列说法正确的是(  )
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B.热现象的微观理论认为,单个分子的运动是无规则的,但是大量分子的运动仍然有一定规律
C.已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以算出阿伏伽德罗常数
D.两个分子间由很远(r>10-9m)距离 减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大

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16.万有引力定律揭示了自然界中物体间一种基本相互作用规律.下列说法正确的是(  )
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D.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用

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3.电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图甲所示为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号.若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量φ随时间t的变化如图乙所示,则螺线管内感应电流i随时间t变化图象为(  )
A.B.C.D.

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13.下列一些说法正确的是(  )
①摩擦力对物体一定做负功
②摩擦力对物体可以做正功,也可以做负功,还可以不做功
③在同样时间内,作用力和反作用力的功大小不一定相等,但正负号一定相反
④在同样时间内,作用力和反作用力的功大小不一定相等,正负号也不一定相反.
A.①②B.①③C.②③D.②④

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20.木卫一是最靠近木星的卫星,丹麦天文学家罗迈早在十七世纪通过对木卫一的观测测出了光速.他测量了木卫一绕木星的运动周期T和通过木星影区的时间t.若已知木星的半径R和万有引力恒量G,T远小于木星绕太阳的运行周期,根据以上条件可以求出(  )
A.木星的密度
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C.木卫一绕木星运动的向心加速度大小
D.木卫一表面的重力加速度大小

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17.下列说法中正确的是(  )
A.电场强度反映了电场的力的性质,因此电场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比
B.电场中某点的场强等于$\frac{F}{q}$,但与检验电荷的受力大小及带电量无关
C.电场中某点的场强方向即正试探电荷在该点的受力方向
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18.物体在做匀速圆周运动的过程中下列说法正确的是(  )
A.线速度大小保持不变,方向保持不变
B.线速度大小保持不变,方向时刻改变
C.向心加速度大小保持不变,方向保持不变
D.向心力的大小保持不变,方向保持不变

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