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20.小球以某一速度从倾角为30°的光滑斜面底端冲向顶端,然后又返回底端,A、B、C是斜面上的三个点,B是AC段的中间,若小球最高只能到达C点且小球在A、C间往返的总时间为t,且知道小球在斜面上的加速度恒为g/2,那么小球经过B点时速度的大小等于(  )
A.$\frac{\sqrt{2}}{2}$gtB.$\frac{\sqrt{2}}{4}$gtC.$\frac{\sqrt{2}}{6}$gtD.$\frac{\sqrt{2}}{8}$gt

分析 抓住上升和下滑时间的对称性得出上升和下降的时间,结合位移时间公式和速度位移公式求出小球经过B点的速度大小.

解答 解:根据牛顿第二定律得,小球在斜面上运动的加速度 a=$\frac{mgsin30°}{m}$=$\frac{g}{2}$,可知上升过程和下滑过程对称,所以上升的时间为$\frac{1}{2}$t.
设CA的距离为x,则有:x=$\frac{1}{2}a(\frac{t}{2})^{2}$
由C到B满足:vB2=2a•$\frac{x}{2}$
解得:vB=$\frac{\sqrt{2}}{8}$gt.故D正确,ABC错误.
故选:D

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,掌握运动学公式的灵活运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.三个质量比为1:2:3的物块 A、B、C,用两个轻弹簧和一根轻线相连,处于静止状态,如图所示,已知斜面光滑且倾角为θ=30°,在将B、C间细线剪断的瞬间,A、B、C的加速度大小分别为(重力加速度为 g)(  )
A.0,0.75g,0.5gB.0,g,gC.0,1.5g,1.5gD.0,1.5g,0.5g

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11.如图所示是螺旋形翻滚过山轨道,一质量为100kg的小车从高14m处由静止滑下,当它通过半径R为4m的竖直圆轨道最高点A时,对轨道的压力恰等于车重的1.5倍,问小车离地面11m高处滑下,能否安全通过A点?(g取10m/s2

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8.如图所示,A、B两物块质量均为m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,系统处于静止状态,B物块恰好与水平桌面接触,此时轻弹簧的伸长量为x,现将悬绳剪断,则下列说法正确的是(  )
A.悬绳剪断瞬间B物块的加速度大小为g
B.悬绳剪断瞬间A物块的加速度大小为g
C.悬绳剪断后A物块向下运动距离2x时速度最大
D.悬绳剪断后A物块向下运动距离x时加速度最小

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15.如图所示,将一可视为质点的物块从固定斜面顶端由静止释放后沿斜面加速下滑,设物块质量为m、斜面AB、水平面BC与物块之间的动摩擦因数都为μ、斜面的高度h和底边长度x均可独立调节(斜面长度随之改变,但斜面底端与水平面右端接触点B不变,不计B处碰撞的能量损失),下列说法正确的是(  )
A.若只增大x,物块滑到斜面底端时的动能增大
B.若只增大H,物块滑到斜面底端时的动能减小
C.若只增大μ,物块滑到斜面底端时的动能增大
D.若只改变x,物块最终在水平面上停止的位置会改变

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5.如图所示,在距水平地面高h1=1.2m处,一个质量为m=1kg的小球以一定的速度v1水平抛出后,恰好从B点沿切线方向进入竖直的光滑圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高度为h2=0.6m.圆弧轨道BC的圆心0与A点等高,C点的切线水平,并与水平地面上长为L=2.8m的粗糙直轨道CD平滑连接,重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计.(结果用分数表示)求:
(1)小球的水平速度v1
(2)小球首次运动到C点时对圆弧轨道的压力;
(3)若小球与墙壁碰撞后速度反向、大小变为碰前的一半,且只会发生一次碰撞,那么小球与轨道CD之间的动摩擦因数μ应该满足怎样的条件.

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12.如图所示,直角坐标系处于竖直面内,第一、二象限存在着平滑连接的光滑绝缘轨道.第一象限内的轨道呈抛物线形状,其方程为y=$\frac{1}{2R}$x2;第二象限内的轨道呈半圆形状,半径为R,B点是其最高点,且第二象限处于竖直方向的匀强电场中.现有一质量为m、带电量为q的带电小球,从与B点等高的A点静止释放,小球沿着轨道运动且恰能运动到B点.重力加速度为g,求
(1)小球运动到O点时对轨道的压力F;
(2)第二象限内匀强电场的场强大小E;
(3)小球落回抛物线轨道时的动能Ek

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9.如图所示,物体A放在光滑水平面上(距离右端定滑轮足够远),与物体B用跨过光滑定滑轮的细线相连接,质量分别为mA=1Kg和mB=2Kg.现让它们由静止开始运动,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)物体A和B的加速度大小.
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(1)小球到达B点时的速率?
(2)若不计空气阻力,则初速度为多少?
(3)若初速度为3$\sqrt{10}$m/s,则小球在从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?

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