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16.嘉兴海盐正在兴建山水六旗主题乐园,其特色项目是大型过山车.某一过山车的轨道可视为竖直平面内半径为R的圆轨道,如图所示,质量为m的游客随过山车一起运动,当游客以速度v经过圆轨道的最高点时(  )
A.处于超重状态B.向心加速度方向竖直向下
C.速度v的大小不能超过$\sqrt{gR}$D.座位对游客的作用力一定为零

分析 根据最高点合力的方向确定向心加速度的方向,从而确定游客处于超重还是失重;当最高点座位对游客的作用力为零时,根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度.

解答 解:A、当游客以速度v经过圆轨道的最高点时,由于合力的方向向下,加速度向下,可知游客处于失重状态,故A错误,B正确.
C、在最高点,当压力为零时,根据mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$得,v=$\sqrt{gR}$,可知在最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$,故C错误.
D、在最高点,当v=$\sqrt{gR}$时,座位对游客的作用力为零,当$v>\sqrt{gR}$时,座位对游客的作用力不为零,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道游客在最高点向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.

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4.某种放射性同位素的样品经过12天还剩下$\frac{1}{8}$没有衰变,它的半衰期是4天.将该元素与其他物质合成化合物,并升高温度,则衰变速度会不变.(选填“不变”“减慢”或“增大”)

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7.如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=37°,以v=2m/s的恒定速率逆时针转动.一个质量为m=1kg的小物块以初速度v0=10m/s从传送带两端A、B之间的中点开始沿传送带向上运动.已知物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B之间的距离为L=20.4m.求:(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)物体沿传送带向上运动的最大距离为多少?
(2)物体在传送带上运动的总时间?
(3)物体在传送带上由于摩擦而产生的热量为多少?

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4.某同学用100N的力将质量为0.5kg的足球以8m/s的初速度踢出20m.则该同学对足球做的功为16J.

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11.关于作用力与反作用力做功的关系,下列说法正确的是(  )
A.当作用力做正功时,反作用力一定做负功
B.当作用力不做功时,反作用力也不做功
C.作用力与反作用力所做的总功一定等于0
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1.汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0-50s内汽车的加速度随时间变化的图线如图1所示.
(1)画出汽车在0-50s内的v-t图线;
(2)求这50s内汽车行驶的路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.“用单摆测当地重力加速度”的实验装置如图(a)所示.

(1)下列说法正确的是C(单选,填选项前字母代号)
A.摆线应选择柔软的、弹性好的细线
B.为方便计振动次数,单摆的振幅应尽量大些
C.单摆每次由同一方向经过最低点时计数
(2)组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度L=0.9890m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图(b)所示,则摆球的直径为19.40mm,单摆摆长为0.9793m.
(3)某同学将测得的L当作摆长,二其他测量、计算均无误,则他算得的g值和真实值相比偏大(选填“偏大”、“偏小”或“相等”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A:AB=1:3.若不计空气阻力,则两小球(  )
A.抛出的初速度大小之比为1:4
B.下落时间之比为1:1
C.落地速度大小之比为1:4
D.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为1:3

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示为某种弹射小球的游戏装置,水平面上固定一轻质弹簧及长度可调节的竖直管AB.细管下端接有一小段长度不计的圆滑弯管,上端B与四分之一圆弧弯管BC相接,每次弹射前,推动小球将弹簧压缩到同一位置后锁定.解除锁定,小球即被弹簧弹出,水平射进细管A端,再沿管ABC从C端水平射出.已知弯管BC的半径R=0.40m,小球的质量为m=0.1kg,当调节竖直细管AB的长度L至L0=0.80m时,发现小球恰好能过管口C端.不计小球运动过程中的机械能损失.
(1)求每次弹射时弹簧对小球所做的功W;
(2)当L取多大时,小球落至水平面的位置离直管AB最远?并求出其最大值xm
(3)改变小球质量为m时,小球到达管口C时管壁对球的作用力FN也相应变化.已知AB长度为L0=0.80m的情况,求FN随质量m的变化关系.

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同步练习册答案