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2.如图,光滑半圆形轨道固定,A点与圆心O等高,B点为圆轨道最低点.一小滑块由A点从静止开始下滑,到达B点时(  )
A.小滑块的线速度大小与半径无关
B.小滑块的角速度大小与半径无关
C.小滑块的向心加速度大小与半径无关
D.轨道对小滑块的弹力大小与半径无关

分析 小球由静止开始自由下滑过程中,受到重力和支持力作用,但只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律可求出小球到最低点的线速度,然后由向心加速度公式求向心加速度,由牛顿第二定律求出弹力,从而判断是否与半径有关.

解答 解:设圆轨道的半径为R.
从A运动到B的过程中,由机械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得:线速度v=$\sqrt{2gR}$
角速度ω=$\frac{v}{R}$=$\sqrt{\frac{2g}{R}}$
小球的向心加速度为:a=$\frac{{v}^{2}}{R}$=2g
在最低点,由牛顿第二定律得:N-mg=ma
解得:N=3mg,所以与轨道半径R大小无关的是a和N.
故选:CD

点评 小球下滑,机械能守恒,由机械能守恒定律、牛顿第二定律、向心力公式分别求出小球的向心加速度,可以看出它们与圆轨道的半径无关.

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12.一辆汽车以20m/s的速度沿平直公路向前匀速行驶,突然看见前方的岔路口有一行人通过,此时汽车与岔路口的距离为42m,若驾驶员以4m/s2的加速度紧急刹车,驾驶员从看到行人到踩刹车的反应时间为0.1s,请通过计算判断是否会出现交通事故?若不会出现交通事故,则汽车停下时距路口的距离;若出现交通事故,则为了避免这场交通事故,汽车至少要以多大的加速度减速?(不计行人行走的距离)

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13.许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是(  )
A.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场
B.开普勒、胡克、哈雷等科学家为万有引力定律的发现做出了贡献
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10.下列说法正确的是(  )
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17.如图,质量为m的物体A放在光滑的水平桌面上,用不可伸长的细绳绕过光滑的定滑轮与质量为m的物体B相连,当绳拉直时让B无初速度下落h高度时(h小于桌面高度H,B物体没有落地),则桌面上A物体的运动的速率是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在如图所示的竖直平面内.水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r=$\frac{9}{44}$ m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=37°.过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104 N/C.小物体P1 质量m=2×10-3 kg、电荷量q=+8×10-6 C,受到水平向右的推力F=9.98×10-3 N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力.当P1 到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2 在GH顶端静止释放,经过时间t=0.1s与P1 相遇.P1 和P2 与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为μ=0.5,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力.求:

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.质量m=5t的汽车以速率v=10m/s分别驶过一座半径R=40m的凹形桥的中央,g=10m/s2,若在凹形桥的中央,汽车对桥面的压力是62500N;若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零,此时汽车的速率是20m/s.

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11.如图所示,做竖直上抛运动的物体,不考虑空气阻力,物体通过图中B、C两点时具有相同的(  )
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