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15.如图所示,半径为R的内壁光滑圆轨道竖直固定在桌面上,一个可视为质点的质量为m的小球静止在轨道底部A点.现用小锤沿水平方向快速击打小球,使小球在极短的时间内获得一个水平速度后沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2.设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则$\frac{W_1}{W_2}$的值可能是(  )
A.$\frac{3}{4}$B.$\frac{1}{3}$C.$\frac{2}{3}$D.1

分析 第一次击打后球最多到达与球心O等高位置,根据功能关系列式;两次击打后可以到轨道最高点,再次根据功能关系列式;最后联立求解即可.

解答 解:第一次击打后球最高到达与球心O等高位置,根据功能关系,有:
   W1≤mgR…①
两次击打后可以到轨道最高点,根据功能关系,有:
    W1+W2-2mgR=$\frac{1}{2}$mv2…②
在最高点,由牛顿第二定律有:
   mg+N=m$\frac{{v}^{2}}{R}$≥mg…③
联立①②③解得:
  W1≤mgR
  W2≥$\frac{3}{2}$mgR
则$\frac{W_1}{W_2}$≤$\frac{2}{3}$,故AD错误,BC正确;
故选:BC

点评 本题关键是抓住临界状态,然后结合功能关系和牛顿第二定律列式分析.要知道小球刚好到达圆轨道最高点时,由重力提供向心力.

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直流电源:E1(电动势为3V,内阻很小)
E2(电动势为15V,内阻很小)
直流电流表:A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
直流电压表:V(量程为3V,内阻为3kΩ)
滑动变阻器:R1(阻值范围0~20Ω)
R2(阻值范围0~200Ω)
定值电阻:R3=3kΩ、R4=9kΩ、R5=25kΩ
开关一个,导线若干
为使测量尽可能准确、方便,请回答:
(1)电源应选择E2(填“E1”或“E2”);
(2)电流表应选择A2(填“A1”或“A2”);
(3)滑动变阻器应选择R1(填“R1”或“R2”);
(4)由于电压表的量程不够大,要选用一个定值电阻进行改装.应选择的定值电阻为R4,(填“R3”、“R4”或“R5”);
(5)在图中用笔画线代替导线连接好测量电路的剩余部分.

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6.如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,上端固定,下端连一质量为m的物块A,A放在质量也为m的托盘B上,以N表示B对A的作用力,x表示弹簧的伸长量.初始时,在竖直向上的力F作用下系统静止,且弹簧处于自然状态(x=0).现改变力F的大小,使B以$\frac{g}{2}$的加速度匀加速向下运动(g为重力加速度,空气阻力不计),此过程中N或F随x变化的图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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B.当滑动变阻器R的滑片向下滑动时,电流表的示数将变大
C.当滑动变阻器连入电路的阻值等于20Ω时,电流表的示数为0.2A
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B.甲、乙两物块在传送带上加速运动时间相等
C.传送带对甲、乙两物体做功相等
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