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8.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中(  )
A.重力做功2mgRB.动能增加mgR
C.合外力做功mgRD.克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR

分析 重力做功只跟高度差有关,只有重力或弹簧弹力做功时,机械能守恒,根据动能定理求解合外力做的功及摩擦力做的功.

解答 解:A、重力做功WG=mg(2R-R)=mgR,故A错误;
B、小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,则有:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$mgR;故动能增加量为$\frac{1}{2}$mgR;故B错误;
C、根据动能定理得:
${W}_{合}=\frac{1}{2}{mv}^{2}=\frac{1}{2}mgR$,合外力的功等于$\frac{1}{2}$mgR;故C错误;
D、${W}_{G}{+W}_{f}=\frac{1}{2}{mv}^{2}=\frac{1}{2}mgR$
得:${W}_{f}=-\frac{1}{2}mgR$
所以克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}mgR$,故D正确.
故选:D

点评 本题解题的突破口是小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,重力提供向心力,再结合动能定理和功能关系进行分析即可求解.

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(2)若左、右管等长,用厚度不计的活塞从右管管口缓慢推入,仍使左管内气柱长变成15cm,若过程中没有漏气现象,求活塞推入的深度.

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A.两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力FT=mg
B.系统匀速运动的速度大小v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
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D.导线框abcd通过磁场的时间t=$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}}{mgR}$

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