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13.如图所示,小球沿水平面以初速v0通过O点进入半径为R的竖直半圆弧轨道,不计一切阻力,则(  )
A.球进入竖直半圆轨道后做匀速圆周运动
B.若小球能通过半圆弧最高点P,则球在P点受力平衡
C.若小球的初速度v0=3$\sqrt{gR}$,则小球一定能通过P点
D.若小球恰能通过半圆弧最高点P,则小球落地点离O点的水平距离为2R

分析 不计一切阻力,球进入半圆轨道的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律分析其速率的变化.在P点时,小球受力并不平衡.小球要通过P点,向心力必须大于等于重力,列式可得出小球通过P点的速度条件,再由机械能守恒求出v0.若小球能通过半圆弧最高点P,之后小球做平抛运动,由平抛运动的规律求解水平距离.

解答 解:A、球进入竖直半圆轨道后,随着高度的上升,重力势能增加,根据机械能守恒定律可知,其动能减小,速率减小,做变速圆周运动,故A错误.
B、若小球能通过半圆弧最高点P,小球所受的合力不为零,提供向心力,则球在P点受力不平衡.故B错误.
C、小球恰好通过P点,则有mg=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$,vP=$\sqrt{gR}$
设小球的初速度为v.由机械能守恒定律得:mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,联立解得 v=$\sqrt{5gR}$
由于v0=3$\sqrt{gR}$>v,所以小球一定能通过P点,故C正确.
D、若小球恰能通过半圆弧最高点P,之后做平抛运动,则有 2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得t=2$\sqrt{\frac{R}{g}}$
水平距离为 x=vPt,当vP=$\sqrt{gR}$时,水平距离最小,为 x=$\sqrt{gR}$•2$\sqrt{\frac{R}{g}}$=2R,故D正确.
故选:CD.

点评 本题关键分析清楚物体的运动过程,然后结合平抛运动和机械能守恒、向心力等相关知识求解.

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B.旋转选择开关至欧姆挡“×100Ω”
C.旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔
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E.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔
②按正确步骤测量时,指针指在图1所示位置,Rx的测量值为22Ω.
(2)乙同学则利用实验室里下列器材进行了测量:
电压表V(量程0~5V,内电阻约10kΩ)
电流表A1(量程0~500mA,内电阻约20Ω)
电流表A2(量程0~300mA,内电阻约4Ω)
滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)
滑动变阻器R2(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A)
直流电源E(电动势为4.5V,内电阻约为0.5Ω)  电键及导线若干
为了较精确画出I-U图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选用A2,滑动变阻器选用R1(选填器材代号),乙同学测量电阻的值比真实值偏小(填:偏大,偏小,相等),利用选择的器材,请你在图2方框内画出理想的实验电路图,并将图3中器材连成符合要求的电路.

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D.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭

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