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11.如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方$\frac{R}{2}$处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,己知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,下列说法正确的有(  )
A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大
B.小球运动到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$
C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
D.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量

分析 通过分析小球的受力情况,分析小球速度的变化,从而判断出动能的变化情况.小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒求小球运动到B点时的速度.根据牛顿第二定律和第三定律求小球在A、B两点时对圆环的压力差.在小球运动的过程中,弹簧的弹力对小球做功等于小球机械能的增量.

解答 解:A、弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.
B、由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:
  2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,解得,小球运动到B点时的速度 vB=2$\sqrt{gR}$.故B错误.
C、设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力 F1=mg+F;
在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得,圆环对小球的支持力 F2=5mg+F;
则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.
D、小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.
故选:CD

点评 解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.从下面给定的器材中选出适当的实验器材(有些器材的阻值是大约值,有些器材的阻值是准确值).设计一个测量阻值Rx约为250Ω的电阻的电路,要求便于操作,方法简捷,要尽可能提高测量的精度.
电流表A1,量程10mA,内阻rA1≈350Ω
电流表A2,量程300μA,内阻rA2≈300Ω
电流表A3,量程100μA,内阻rA3≈500Ω
电压表V1,量程10V,内阻rV1=15kΩ
电压表V2,量程3V,内阻rV2=10kΩ
滑动变阻器R1,全阻值50Ω,额定电流为1A
滑动变阻器R2,全阻值5000Ω,额定电流为1A   电池组,电动势6V,内阻很小但不能忽略
开关及导线若干
(1)测量电路中电流表应选A1,电压表应选V2,滑动变阻器应选R1(填代号)
(2)画出测量Rx的电路图.
(3)在所测量数据中选一组数据计算Rx,计算表达式Rx=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{1}-\frac{{U}_{2}}{{r}_{v2}}}$,表达式中各符号表示的意义是U2为电压表V2的示数,I1为电流表A1的示数,rV2表示电压表V2的内阻;.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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19.如图所示,一位滑雪者质量m=60kg,从竖直高度h=20m赛道顶端由静止滑下,若忽略滑雪者所受阻力,取g=10m/s2,求滑雪者由顶端滑到赛道底端的过程中;
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6.如图所示,实线和虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷,此刻,M是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是(  )
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16.如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑的$\frac{3}{4}$圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,并置于E=$\frac{mg}{q}$的竖直向下的电场中(图中未画出),半径为R.弹射器固定于A处.某一次实验过程中弹射器射出一质量为m,带电量为+q的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.小球在运动过程中无电量损失,取重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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