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如图所示,质点在竖直面内做匀速圆周运动,轨道半径R=40m,轨道圆心O 距地面的高度为h=280m,线速度v=40m/s.质点分别在A、B、C、D各点离开轨道,在空中运动一段时间后落在水平地面上.比较质点分别在A、B、C、D各点离开轨道的情况,下列说法中正确的是(  )
分析:质点做匀速圆周运动,在4个位置离开轨道后的速度大小相等,对其运动的整个过程运用动能定理可以求出哪个速度最大,根据四个质点的运动情况判断运动的时间长短.
解答:解:A、质点在B、D点离开轨道后做平抛运动,在C点离开后做竖直上抛运动,在A点离开轨道后做竖直下抛运动,所以在A、B点抛出的时间都可能最短,要看初速度和半径R以及离地面的高度关系,
根据题意可知,质点在B点离开轨道时,做平抛运动,因此下落的时间为t=
2h
g
=
280-40
10
s=2
6
s

而质点A,以速度v=40m/s竖直下抛,因此设下落的时间为t′,则有H=v0t′+
1
2
gt2
,解得t′≈4.5s,故质点A下落时间最短,故A正确,B错误;
C、对其运动的整个过程运用动能定理可知,
1
2
mv2-
1
2
mv02=mgh,所以下落高度最大的,落地时速度最大,所以在D离开轨道后落到地面上的速度一定最大,故C错误,D正确.
故选AD
点评:本题的关键是分析清楚各个质点的运动情况,能根据动能定理求解,难度适中.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道与粗糙水平轨道在B点平滑连接,轨道半径R=0.5m,一质量m=0.2kg的小物块(可视为质点)放在水平轨道上的A点,A与B相距L=10m,物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.1.现用一水平恒力F向右推物块,已知F=3N,当物块运动到C点时撤去该力,设C点到A点的距离为x.在圆轨道的最高点D处安装一压力传感器,当物块运动到D点时传感器就会显示相应的读数FN,压力传感器所能承受的最大压力为90N,g取10m/s2,空气阻力不计.
(1)要使物块能够安全通过圆轨道的最高点D,求x的范围;
(2)在满足(1)问的情况下,在坐标系中作出压力传感器的读数FN与x的关系图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道,由一段斜直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道半径为R.一质量为m的小物块(可视为质点)从斜直轨道上的A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.A点距轨道最低点的竖直高度为4R.已知重力加速度为g.
(1)求小物块通过圆形轨道最高点C时速度v的大小和轨道对小物块支持力F的大小;
(2)现使小物块带电,其电荷量为+q,
a.若在空间加一竖直向下的匀强电场,小物块仍从A点由静止开始下滑,小物块到达C点时,轨道对小物块的支持力为2F,求所加匀强电场场强E的大小;
b.若在空间加一垂直纸面向里的匀强磁场,小物块仍从A点由静止开始下滑,小物块到达C点时,轨道对小物块的支持力为
23
F
,求所加匀强磁场磁感应强度B的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆周轨道(半径为R)的最低点(A点),C为轨道的最高点,B点和D点与圆心O在同一水平面上.一质量为m的小球(可视为质点)从A点开始向右沿轨道内侧运动,经C点时对轨道的压力刚好减小到零.若小球做圆周运动的周期为T,则
(1)小球经过最高点C时的速度大小为
Rg
Rg

(2)小球由C点经D点到达A点的过程中,重力对小球做功的平均功率是
4mgR
T
4mgR
T

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示是质点在竖直方向作直线运动的速度图象.若取竖直向上为正,则图象中表示物体加速下降的线段是  (  )

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示是质点在竖直方向作直线运动的速度图象.若取竖直向上为正,则图象中表示物体加速下降的线段是 


  1. A.
    ab段
  2. B.
    bc段
  3. C.
    cd段
  4. D.
    de段

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