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12.如图所示,内壁光滑的半球容器固定放置,其圆形顶面水平,两个完全相同的小球a、b分别沿容器内壁,在不同的水平面内做匀速圆周运动.下列判断正确的是(  )
A.a对内壁的压力小于b对内壁的压力B.a的周期小于b的周期
C.a的向心加速度大于b的向心加速度D.a的角速度小于b的角速度

分析 以任意一球为研究对象,根据牛顿第二定律得出角速度、周期、向心加速度和小球所受支持力的表达式,再比较其大小.

解答 解:A、以任意一球为研究对象,受力情况如图,由图得到轨道对小球的支持力N=$\frac{mg}{cosθ}$,对于两球θa>θb,所以Na>Nb,故A错误;
BD、小球受重力mg和内壁的支持力N,由两力合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2r,得$ω=\sqrt{\frac{gtanθ}{r}}$,设球的半径为R,根据几何关系可知,运动半径r=Rsinθ,则ω=$\sqrt{\frac{g}{Rcosθ}}$,对于两球θa>θb,则ωa>ωb,周期T=$\frac{2π}{ω}$,知Ta<Tb,故B正确,D错误.
C、向心加速度an=gtanθ,对于两球θa>θb,则向心加速度aa>ab.故C正确.
故选:BC.

点评 分析受力情况,确定小球向心力的来源,再由牛顿第二定律和圆周运动结合进行分析,是常用的方法和思路.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示是骨伤科病房中一种常用的牵引装置,一根绳子跨过三个定滑轮A、B、C,悬挂一质量为M的重物,来牵引力病人的腿部,重力加速度为g,则在图示情况中,重物对绳子的拉力为Mg,病人脚部所受的拉力是$\sqrt{2}$Mg.(忽略滑轮的摩擦和重力)

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3.质量为m1=1kg和m2(未知)的两个物体在光滑的水平面上正碰,碰撞时间极短,其x-t图象如图所示,则(  )
A.此碰撞一定为弹性碰撞B.被碰物体质量为3kg
C.碰后两物体速度相同D.此过程有机械能损失

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20.在一光滑的水平面上,有一轻质弹簧,弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端紧靠着一物体A,已知物体A的质量mA=4kg,如图所示.现用一水平力F作用在物体A上,并向左压缩弹簧,F做功50J后(弹簧仍处在弹性限度内),突然撤去外力F,物体从静止开始运动.则当撤去F后,弹簧弹力对A物体的冲量为(  )
A.5N•sB.15N•sC.20N•sD.100N•s

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7.如图所示为氢原子的能级图,下列说法正确的是(  )
A.氢原子从较高的能级跃迁到较低的能级时,释放出一定频率的光子,核外电子的动能增加,电势能减小
B.氢原子从n=2的能级跃迁到n=3的能级时,需要吸收的光子能量可以大于1.89eV
C.氢原子处于不同能级时,核外电子在某处出现的概率相同
D.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以释放6种频率的电子

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17.如图所示,x是水平方向,y是竖直方向,曲线是一段小球做平抛运动的轨迹,O、A、B三点是平抛运动轨迹上的三点,则下列说法正确的是(  )
A.小球从O点到A点运动的时间小于小球从A点到B点的运动时间
B.小球抛出点的坐标是(-5L,-L)
C.小球做平抛运动的初速度大小${v_0}=5\sqrt{2gh}$
D.小球经过A点时的速度大小${v_A}=\frac{1}{2}\sqrt{82gL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,下列说法正确的是(  )
A.若b光为绿光,则c光可能为蓝光
B.a、b、c三色光在玻璃三棱镜中的折射率依次越来越小
C.a、b、c三色光在玻璃三棱镜中的传播速度依次越来越小
D.若让a、b、c三色光以同一入射角,从某介质射向空气,b光恰能发生全反射,则c光也一定能发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一质点沿曲线从M点运动到N点,它在P点时的速度v方向和加速度a方向可能是(  )
A.B.C.D.

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20.如图所示,一宽d=40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一直径为20cm的圆形线框,以垂直于磁场边界的恒定速度v0=20cm/s通过磁场区域.在运动过程中,取它刚进入磁场的时刻t=0,线框中电流逆时针方向为正,在图所示的图线中,能正确反映感应电流随时间变化规律的是(  )
A.B.
C.D.

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