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16.如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R,将一个小球从a点以初速度vo沿ab方向抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则下列叙述正确的是(  )
A.当小球的初速度v0=$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$时,掉到环上时的竖直分速度最大
B.当小球的初速度v0<$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$时,将撞击到环上的圆弧ac段
C.当v0取适当值,小球可以垂直撞击圆环
D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击圆环

分析 当小球的竖直位移最大时,竖直分速度最大,根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球的初速度.根据速度的反向延长交于水平位移的中点,分析小球能否垂直撞击圆环.

解答 解:A、当小球落在c点时,竖直分速度最大,根据R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$,则小球的初速度${v}_{0}=\frac{R}{t}=\sqrt{\frac{gR}{2}}$,故A正确.
B、当小球的初速度v0<$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$时,将撞击到环上的圆弧ac段,故B正确.
C、小球撞击在圆弧ac段时,速度方向斜向右下方,不可能与圆环垂直;当小球撞击在圆弧cb段时,根据“中点”结论可知,由于O不在水平位移的中点,所以小球撞在圆环上的速度反向延长线不可能通过O点,也就不可能垂直撞击圆环.故C错误,D正确.
故选:ABD.

点评 解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,能巧妙运用“中点”的推论分析小球速度的方向,也可以结合运动学公式列式进行分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.质量为m的木块位于粗糙水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a1,当拉力方向不变,大小变成2F时,木块的加速度为a2,则(  )
A.a2=a1B.a2<a1C.a2=2a1D.a2>2a1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.(1)在做“探究求合力的方法”实验时,实验桌上已有的器材如图1所示,为完成该实验,还需要向老师领取的器材是C  
A.一根橡皮筋      B.两个钩码      C.两把弹簧秤      D.两根弹簧

(2)如图2实验中,A为固定橡皮筋的图钉,用两个弹簧秤B、C拉橡皮筋,把橡皮筋的结点拉到位置O;若只用一个弹簧秤D拉,要产生相同的效果,只需B  B
A.把橡皮筋拉成同样的长度
B.把橡皮筋的结点拉到位置O
C.使弹簧秤D的读数等于B、C读数之和
D.使弹簧秤D读数的平方等于B、C读数的平方之和
(3)实验中某次弹簧秤拉伸情况如图3,弹簧秤读数为2.0N  
(4)如图4所示,实验中橡皮筋一端固定于P点,另一端连接两个弹簧秤,使这端拉至O点,现使F2大小不变地沿顺时针转过某一角度(不越过PO),为保持O点位置不变,相应地使F1的大小及图中β角发生变化,则相应的变化可能是AD 
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B.F1可能减小
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D.β角可能增大.

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4.2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国的“铱-33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞.这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件.碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境.假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中错误的是(  )
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C.甲的向心力一定比乙的小D.甲的运行周期一定比乙的长

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11.如图所示,轻质光滑小滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,物体B放在水 平地面上,A、B均静止.已知A和B的质量分别为ma,mb,B与地面间动摩擦因数为u,绳与水平方向的夹角为θ=30°,则(  )
A.物体B对地面的压力不可能为零
B.物体B受到的摩擦力为u(mbg-magsinθ)
C.物体B受到的摩擦力为magcosθ
D.天花板通过斜绳对小滑轮的拉力大于mag

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1.三个相同的弹簧,连接两个相同的小球,小球可视为质点、悬挂在竖直面内的O点,如图所示,当整个装置静止时测得三根弹簧1、2、3长度之比为3:3:2,已知弹簧的原长l0=10cm,则下列说法中正确的是(  )
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8.如图所示,水平地面上有一固定的长方形绝缘光滑水平台面其中OPQX边长 L1=5m;QX边长L2=4m,平台高h=3.2m.平行板电容器的极板CD间距d=1m,且垂直放置于台面,C板位于边界0P上,D板与边界OX相交处有一小孔.电容器外的区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场.质量m=1×10-10kg电荷量q=1×10-10c的带正电微粒静止于0处,在C D间加上电压U,C板电势高于D板,板间电 场可看成是匀强电场,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触,假定微粒在真空中运动,微粒在整个运动过程中电量保持不变,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6
(1)若微粒正好从的中点离开平台,求其在磁场中运动的速率;
(2)电压大小可调,不同加速电压,微粒离开平台的位置将不同,要求微粒由PQ边界离开台面,求加速电压V的范围;
(3)若加速电压U=3.125v 在微粒离开台面时,位于Q正下方光滑水平地面上A点的滑块获得一水平速 度,在微粒落地时恰好与滑块相遇,滑块视为质点,求滑块开始运动时的初速度.

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