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12.如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定轨道在B点衔接,轨道半径为R,BC为直径.一可看作质点、质量为m的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点时对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动并恰能通过半圆轨道的最高点C.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.则(  )
A.物块经过B点时的速度的大小为$\sqrt{5gR}$
B.物块弹出前弹簧的弹性势能为3mgR
C.物块在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{3}$mgR
D.若开始时弹簧的弹性势能为6mgR,则物块到达C点的动能小于$\frac{7}{2}$mgR

分析 研究物体经过B点的状态,根据牛顿第二定律求出物体经过B点的速度;
得到物体的动能,物体从A点至B点的过程中由功能关系求得弹簧的弹性势能等于体经过B点的动能;
物体恰好到达C点时,由重力充当向心力,由牛顿第二定律求出C点的速度,物体从B到C的过程,运用动能定理求解克服阻力做的功;
从弹出到最高点,假设摩擦力做功不变,由功能关系求得C点的动能再判断.

解答 解:A、根据物块进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,此时重力和支持力提供向心力,得:7mg-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得vB=$\sqrt{6gR}$,故A错误;
B、从A到B,水平面光滑,由功能关系,弹簧的弹性势能转化为物体的动能,所以有:EP=$\frac{1}{2}$mv2=3mgR,故B正确;
C、物块向上运动恰能通过半圆的最高点C,重力恰好提供向心力,即:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,解得:vC=$\sqrt{gR}$,从B到C,由动能定理得-mg•2R+Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2,解得:Wf=-$\frac{1}{2}$mgR,即物体在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{2}$mgR,故C错误;
D、开始时弹簧的弹性势能为6mgR,假设物体在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{2}$mgR,由功能关系可得:6mgR-$\frac{1}{2}$mgR=2mgR+EKC,解得EKC=$\frac{7}{2}$mgR,又因为速度变大,正压力变大,摩擦力变大,物体在半圆轨道上克服阻力做功大于$\frac{1}{2}$mgR,物块到达C点的动能小于$\frac{7}{2}$mgR,故D正确.
故选:BD.

点评 本题的解题关键是根据牛顿第二定律求出物体经过B、C两点的速度,再结合动能定理、功能关系的知识求解.特别注意D选项,物体在轨道上运动的速度大小改变了,则正压力改变,摩擦力做功要变化,这里很容易出错.

练习册系列答案
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A.小球的角速度不变B.小球的线速度突然减小
C.小球的向心加速度突然增大D.悬线的张力突然增大

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17.如图所示,利用倾角为α的传送带把一个质量为m的木箱匀速传送L距离,这时木箱升高h,木箱和传送带始终保持相对静止,木箱与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,关于此过程,下列说法正确的是(  )
A.木箱克服摩擦力做功mghB.摩擦力对木箱做功为mgh
C.摩擦力对木箱做功为零D.摩擦力对木箱做功为μmgLcosα

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14.1990年4月25日,科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约600km的高空,使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展.假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行.已知地球半径为6.4×106m,利用地球同步卫星与地球表面的距离为3.6×106m这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期.以下数据中最接近其运行周期的是(  )
A.0.6小时B.1.6小时C.4.0小时D.24小时

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7.做“研究平抛物体运动”实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球平抛运动的轨迹.
(1)已备有如下器材:A.白纸       B.图钉       C.方木板     D.斜槽轨道    E.小球    F.天平       G.刻度尺      H.重垂线     L.秒表
上述器材中,不需要的器材有:F、L.(填器材名称前的字母)
(2)为了得到较准确的运动轨迹,在下面的操作要点中你认为正确的是AD.
A.为了调节使斜槽轨道的末端切线水平
B.为减小实验误差,应使小球每次从斜槽轨道上不同位置滚下,最后取平均值
C.为消除轨道摩擦力的影响,应使斜槽轨道的末端倾斜,直到小球能在轨道的末端匀速滚动以平衡摩擦力
D.每次必须由静止释放小球.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为k=$\frac{mg}{R}$,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则(  )
A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道
B.若在$\sqrt{2gR}$<v0<$\sqrt{5gR}$则小球会在B、D间脱离圆轨道
C.只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圆周运动
D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.在做“研究平抛物体的运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度.实验装置如图1所示.

(1)关于这个实验,
①除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是B.
A.秒表 B.坐标纸C.天平D.弹簧秤
②下列说法对实验结果不会造成误差的是C
A.安装斜槽时,斜槽末端切线方向不水平
B.确定Oy轴时,没有用重垂线
C.斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较近
(2)某同学用如图3所示的装置,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球 P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.
(3)某同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图2所示的“小球做平抛运动”的闪光照片的一部分,图中每个背景方格的边长均为4.90cm.则小球平抛的初速度为0.49m/s,小球运动到b点的速度为1.1 m/s(g=9.8m/s2

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1.如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时,下列说法不正确的是(  )
A.电压表的示数增大B.R2中电流增大
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2.如图所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一根光滑的细钉,已知OP=$\frac{1}{2}$L,在A点给小球一个水平向左的初速度v0,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B,则:
(1)若不计空气阻力,则初速度v0多大?
(2)若初速度v0=4$\sqrt{gL}$,则在小球从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?

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