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19.如图所示,光滑半圆弧形轨道半径为r=0.4m,BC为竖直直径,A为半圆弧形轨道上与圆心O等高的位置.一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态.若小球与水平滑道间的动摩擦因数为μ=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m.小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆弧形轨道的最高点B,重力加速度g=lOm/s2.则下列说法中正确的是(  )
A.小球通过最高点B时的速度大小为2m/s
B.小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J
C.小球第一次经过C点时对C点的压力为120N
D.小球从A点竖直下滑的初速度大小为4m/s

分析 在最高点,是重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解最高点B时的速度;
对反弹后过程根据动能定理列式可以求解弹簧的最大弹性势能;
对下滑过程根据动能定理列式求解初速度;
在C点,重力和支持力的合力提供向心力.

解答 解:A、小球被轻弹簧反弹后恰好能通过半圆形轨道的最高点B,故在B点是重力提供向心力,故:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:v=$\sqrt{gr}=\sqrt{10×0.4}=2m/s$,故A正确;
B、对反弹后到最高点的过程根据动能定理,有:
W-μmgx-mg(2R)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
其中:
W=Epm
联立解得:
Epm=μmgx+mg(2r)+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=0.5×2×10×0.2+2×10×(2×0.4)+$\frac{1}{2}×2×4$=22J
故B错误;
C、从A到C,根据动能定理,有:
mgr=$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:
${v}_{C}=4\sqrt{2}m/s$
在C点,根据牛顿第二定律,有:
F-mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$
解得:
F=mg+m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$=2×10+2×$\frac{32}{0.4}$=180N,故C错误;
D、对运动全程,根据动能定理,有:
-mgr-2μmgx=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:
v0=$\sqrt{14}$m/s,故D错误;
故选:A

点评 本题关键是要明确小球的运动情况、受力情况和能量转化情况,结合动能定理、向心力公式和牛顿第二定律列式分析,灵活选择过程和状态是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.(1)图甲(a)是一个能够显示平抛运动及其特点的演示实验,用小锤敲击弹性金属片,小球A就沿水平方向飞出,做平抛运动;同时小球B被松开,做自由落体运动.图甲(b)是该装置某次实验的高速数码连拍照片,该高速数码相机每秒钟能拍摄20次,这样在同一张照相底片上能同时显示A、B球的运动轨迹,图中背景方格为边长l=0.049m的正方形.图甲(b)清晰地记录了A、B球的初始位置及随后运动的数个位置,由该数码连拍照片分析可知,A球在竖直方向的分运动是自由落体;在水平方向的初速度大小为0.98m/s.(结果保留到小数点后两位)

(2)现在重新设计该实验,如图乙所示,点光源位于S点,紧靠着点光源的正前方有一个小球A,光照射A球时在竖直屏幕上形成影子P.现打开高速数码相机,同时将小球向着垂直于屏幕的方向水平抛出,小球的影像P在屏幕上移动情况即被数码相机用连拍功能拍摄下来,该高速数码相机每秒钟能拍摄20次,则小球的影像P在屏幕上移动情况应当是图丙中的(d)选填【“(c)”或“(d)”】.
(3)已知图乙中点光源S与屏幕间的垂直距离L=0.6m,根据图丙中的相关数据,可知小球A水平抛出的初速度为1.47m/s.(g=9.8m/s2,结果保留到小数点后两位)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在使用多用电表的欧姆挡测量电阻时,若(  )
A.测量时发现指针偏转角度过大,则必须增大倍率,重新调零后再进行测量
B.欧姆表内的电池使用时间太长,电源的电动势会减小,内阻会增大.虽然仍能进行调零,但测量值将偏小
C.选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值小于250Ω
D.从“×10”倍率更换为“×100”倍率后,没有进行重新调零,再测电阻时,测量阻值将大于实际阻值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在竖直放置的密封真空管内,一质量为0.002g的纸片与一质量为50g的石头从同一高度同时自由下落,则下列说法正确的是(  )
A.石头先落到真空管底部
B.它们下落的快慢相同
C.它们下落过程的加速度不一定相同
D.落到真空管底部时,纸片的速度比较小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.甲、乙两个物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度随时间变化的图象如图所示,图中t2=$\frac{t_4}{2}$,两段曲线均为半径相同的$\frac{1}{4}$圆弧,则在0-t4时间内(  )
A.两物体在t1时刻加速度相同
B.两物体t3时刻相距最远,t4时刻相遇
C.两物体在t2时刻运动方向均改变
D.0-t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于电场和磁场,下列说法正确的是(  )
A.电场中某点的电势高,则试探电荷在该点的电势能一定大
B.电场强度是由电场本身决定的,与放入电场中的试探电荷无关
C.磁场中某点磁感应强度大,则电流元在该处受的安培力一定大
D.磁感应强度是矢量,方向由放入磁场中的电流元来决定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.高空中距地面90m处有一电动机,额定输出功率为1200W,工作电压可调节.轻质长绳能承受最大拉力为120N,现在用该绳连在电动机上,绳子下端连接地面上质量为m=8kg的物体,从静止开始开动电动机,电动机吊起物体,为了安全并节省时间,下列说法正确的是(  )
A.应以额定输出功率1200W启动,并保持1200W不变吊起90m所用时间最短
B.应以最大拉力120N使物体匀加速运动一段时间,待达到额定功率1200W后,保持功率不变,用时最短
C.以最大拉力120N匀加速运动达到90m高所用时间最短
D.以最大拉力120N从静止开始使物体做匀加速运动的时间只能维持2s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.动车把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,而动车组就是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(拖车)编成一组而成的.若动车组在匀加速运动过程中,通过第一个60m所用的时间是10s,通过第二个60m所用的时间是6s.则(  )
A.动车组的加速度为1m/s2,接下来的6s内的位移为78m
B.动车组的加速度为0.5m/s2,接下来的6s内的位移为78m
C.动车组的加速度为0.5m/s2,接下来的6s内的位移为96m
D.动车组的加速度为1m/s2,接下来的6s内的位移为96m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V 12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中不正确的是(  )
A.电动机的输入功率是12WB.电动机的输出功率是12W
C.电动机的热功率是2.0WD.整个电路消耗的电功率是24W

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