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8.如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时,(  )
A.两球的速度大小相等
B.两球的机械能大小始终相等
C.两球对碗底的压力大小不相等
D.小球下滑的过程中重力的功率一直增大

分析 根据动能定理求出小球到达碗的最低点速度,结合牛顿第二定律求出支持力的大小,从而比较出压力的大小.根据重力和速度方向的关系判断重力功率的变化.

解答 解:A、对任一情况,根据动能定理得,mgR=$\frac{1}{2}$mv2,解得v=$\sqrt{2gR}$,可知半径不等,则两球的速度大小不等.故A错误.
B、两球在运动的过程中,机械能守恒,初位置机械能相等,则机械能大小始终相等.故B正确.
C、根据牛顿第二定律得,N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$=3mg,与半径无关,则两球对碗底的压力大小相等.故C错误.
D、因为初位置速度为零,则重力的功率为0,最低点速度方向与重力的方向垂直,重力的功率为零,可知重力的功率先增大后减小.故D错误.
故选:B.

点评 本题考查了动能定理、机械能守恒、牛顿第二定律的综合运用,知道在最低点圆周运动向心力的来源,掌握瞬时功率的表达式P=Fvcosθ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.圆心在O点,半径为R的细圆环均匀的带有+Q的电荷量,在过圆心垂直于圆环平面的轴线上有一点P,PO等于r.取无穷远为电势零点,点电荷q周围空间某点电势公式为φ=k$\frac{q}{x}$(x为点电荷到该点的距离),则P点电势为(  )
A.φ=k$\frac{QR}{{R}^{2}+{r}^{2}}$B.φ=k$\frac{Q}{\sqrt{{R}^{2}+{r}^{2}}}$C.φ=k$\frac{Q}{R}$D.φ=k$\frac{Q}{r}$

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19.如图所示,半径均为R,质量均为M,内表面光滑的两个完全相同的$\frac{1}{4}$圆槽A、B并排放在光滑的水平面上,图中a、c分别为A、B槽的最高点,b、b′分别为A、B槽的最低点,A槽的左端紧靠着墙壁,一个质量为m的小球C从圆槽的顶端的a点无初速度释放,求:
(1)小球C从a点运动到b点时的速度及A槽对地面的压力.
(2)小球C在B槽内运动所能到达最大高度.
(3)B的最大速度是多少?

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16.如图所示,一质量为m的滑块以初速度v0从固定于地面的斜面底端A开始冲上斜面,到达某一高度后返回A,斜面与滑块之间有摩擦.EK代表动能,E代表机械能,EP代表势能,a代表加速度,x代表路程,t代表时间,下图中能正确反映物理量之间关系的图象是(  )
A.B.
C.D.

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3.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为a的正方形(不计电子所受重力).

(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子 离开ABCD区域的位置.
(2)在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.
(3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动$\frac{a}{n}$(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置.

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13.测定运动员体能的一种装置如图所示,运动员质量为m1,绳拴在腰间沿水平方向跨过一个轻质且不计摩擦的滑轮,悬挂重物m2,人用力蹬传送带而人的重心相对于地面不动,使传送带上侧以速率v向右运动,下面是关于人对传送带做功的说法,正确的是(  )
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20.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(  )
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B.M点的电势小于N点的电势
C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
D.粒子在做减速运动

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17.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图所示,则(  )
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18.如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220$\sqrt{2}$sin(100πt)V的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表,下列说法正确的是(  )
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C.副线圈中电压表的读数为110V
D.副线圈中输出交变电流的周期为50s

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