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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是(

A.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力

B.小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力

C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力

D.小球通过最高点时的最小速度vmin=

【答案】C

【解析】

试题分析:A、小球在水平线ab以上管道运动,由于沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力,可能外侧壁对小球有作用力,也可能内侧壁对小球有作用力.故A、B错误.

C、小球在水平线ab以下管道运动,由于沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力,所以外侧管壁对小球一定有作用力,而内侧管壁对小球一定无作用力,故C正确.

D、在最高点,由于外管或内管都可以对小球产生弹力作用,当小球的速度等于0时,内管对小球产生弹力,大小为mg,故最小速度为0.故D错误.

故选:C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αTα为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求

i)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1

ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q

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【题目】如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合。当铁芯绕轴线以角速度ω逆时针转动的过程中,线圈中的电流变化图象在以下图中哪一个是正确的?(从图位置开始计时,N、S极间缝隙的宽度不计。以a边的电流进入纸面,b边的电流出纸面为正方向)( )

A. B.

C. D.

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【题目】实验小组对一未知电源的电动势E和内阻r进行测量,实验器材如下:

待测电源:电动势小于2V,内阻小于

灵敏电流计G:满偏电流,内阻

直流电压传感器(视为理想电压表);

定值电阻

定值电阻

定值电阻

滑动变阻器

滑动变阻器

开关和导线若干

(1)实验电路设计如图所示,实验小组将灵敏电流计G与两个定值电阻组装,改装成一量程为的电流表,并将灵做电流计的表盘刻度进行了合理的标注。请将该电流表的内部电路图补充在虚线框中,并且将所用到的定值电阻的符号标注在图中___________

(2)闭合开关,调节滑动变阻器,得到一系列电流表与电压传感器的数据(见下表),则实验中,滑动变阻器应该选用______(填滑动变阻器的符号),该电源的电动势E=______V,电源内阻____(小数点后保留两位数字)

(3)调节滑动变阻器阻值,当滑动变阻器在该电路中的功率最大时,电压传感器的示数为____V(小数点后保留两位数字)。

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【题目】如图所示,旋转秋千中的两个座椅AB质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上.不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动且AB稳定时,下列说法正确的是( )

A. A的速度比B的大

B. AB的向心加速度大小相等

C. AB的角速度相等

D. AB均处于平衡态

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【题目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面343km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接。已知地球半径为R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,以下分析正确的是

A. “天宫二号”的发射速度应大于11.2km/s

B. “天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度

C. 由题中数据可以求得地球的平均密度

D. “神舟十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道

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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F0表示斥力,F0表示引力,abcdx轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则(  )

A. 乙分子由a点到c点做加速运动,到达c点时速度最大

B. 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小

C. 乙分子由a点运动到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小

D. 乙分子由c点运动到d的过程中,乙分子的动能不断增加

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【题目】如图所示,用一理想变压器给负载供电,变压器输入端的电压不变,开始时开关 S 是断开的,现将开关 S 闭合,则图中所有理想交流电表的示数以及输入功率的变化情况是(

A. 的示数不变, 的示数增大, 的示数减小, 增大

B. 的示数不变, 的示数增大, 增大

C. 的示数不变, 的示数减小, 减小

D. 的示数不变, 的示数增大, 的示数减小, 的示数增大, 减小

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【题目】如图所示,光滑水平面左侧固定一竖直弹性挡板,右侧固定一内壁光滑的竖直圆形轨道,轨道下端与地面相切于d点,且切点处略微错开.水平轨道上abcd间的距离ab=bc=cdPQ两物体之间压缩一段轻弹簧(两物体未与弹簧两端连接),并通过一细线约束,静止在bc两点,此时弹簧储存的弹性势能为Ep=10J.现剪断细线,当弹簧恢复原长时立即撤走弹簧,当Q首次运动到d点时,P恰好追上Q,并与之发生碰撞,碰后粘在一起,接着进入竖直平面的圆轨道.已知P的质量mP=1 kgPQ两物体均可以视为质点,不计P与左侧竖直挡板碰撞的时间,P到达a前与Q到达d前弹簧已恢复原长.求:

1)物体Q的质量;

2)若PQ两物体碰后在圆形轨道内运动时不脱离轨道,轨道半径应该满足什么条件?

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