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6.如图,在金属导体内部有一半径为R的光滑球形空腔,在球心正下方$\frac{R}{2}$处固定有一电荷量+Q,在空腔最低点处有一绝缘小球+q(可视为点电荷)以初速度v0向右运动,以下说法正确的是(  )
A.若小球未脱离轨道,则小球机械能守恒
B.小球作完整圆周运动回到出发点过程中,机械能先增大后减小
C.小球要能作完整圆周运动,v0至少$\sqrt{5gR}$
D.小球过空腔最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$

分析 只有重力或只有弹力做功时机械能守恒,应用牛顿第二定律与机械能守恒定律分析答题.

解答 解:A、若小球未脱离轨道,小球在运动过程中只有重力做功,小球的机械能守恒,故A正确;
B、小球做完整圆周运动回到出发点的过程中只有重力做功,小球的机械能守恒,故B错误;
C、小球最完整的圆周运动,在最高点速度最小时重力提供向心力,由牛顿第二定律得:mg=$\frac{{v}_{最小}^{2}}{R}$,解得:v最小=$\sqrt{gR}$,
从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv最小2,解得:v0=$\sqrt{5gR}$,则小球过空腔最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$,小球要能作完整圆周运动,v0至少为$\sqrt{5gR}$,故CD正确;
故选:ACD.

点评 本题考查了判断小球机械能是否守恒、求小球的速度,知道机械能守恒的条件、应用牛顿第二定律与机械能守恒定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图1所示,一列简谐横波沿直线ab向右传播,a、b之间的距离为2m,a、b两点的振动情况如图2所示,则这列波的波长为$\frac{8}{4n+3}$n=0,1,2,…m,波速为$\frac{2}{4n+3}$n=0,1,2,…m/s,这列波的波长可能(选填“可能”或“不可能”)是$\frac{8}{3}$m.

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17.如图所示,两个质量分别为m,4m的质点A、B之间用轻杆连结,并通过长为L的轻绳挂在光滑的定滑轮上,求系统平衡时OA,OB段绳长各为多少.

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14.如图,一理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0,负载电阻的阻值R=11R0是理想电压表.现将负载电阻的阻值减小为R=5R0,保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0V,则(  )
A.此时原线圈两端电压的最大值约为34V
B.此时原线圈两端电压的最大值约为24V
C.原线圈两端原来的电压有效值约为68V
D.原线圈两端原来的电压有效值约为48V

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1.扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象.如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强p0.当封闭气体温度上升至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部气体压强立刻减为p0,温度仍为303K,再经过一段时间内,内部气体温度恢复到300K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求:
(Ⅰ)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;
(Ⅱ)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力.

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11.如图所示,质量为m的木块A以水平速度v0冲上了质量为M长为L,置于光滑水平面上的木板B,并正好不从B木板上掉下.(当A刚滑到B右端是恰好达到共同的速度),A,B间的动摩擦因数为μ,求:
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(2)摩擦力对B作的功;
(3)摩擦力对系统A,B做的功.

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18.如图所示为底角为45°的等腰梯形玻璃砖的截面图,一束平行于CD边的单色光入射到AC截面上,入射角为45°,折射角为30°,a,b是其中的两条平行光线.光线a在玻璃砖中的光路已给出.
(1)试判断b光能否首先从CD面射出.
(2)求光线第一次从玻璃砖中射出时的折射角.

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15.一个质量为2m的物体A静止在光滑水平面上,一颗质量为m的子弹以一定的速度水平射入物体A内,射入的深度为物体长度的四分之一时达到共速,然后将一质量为m的小物块B轻放在物体A的中央,最终B刚好没有脱离A.设子弹射入过程中所受阻力大小恒为f1,A、B间的摩擦力大小恒为f2,求f1与f2的比.

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16.下列说法正确是(  )
A.PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物,起漂浮在空气做无规则运动,属于分子热运动
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