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9.如图所示为固定的半径为R的半圆形轨道,O为圆心,一质量为m可视为质点的小物块,由静止开始自轨道边缘上的P点滑下,到达最低点Q时,测得小物块对轨道的弹力大小为2mg,重力加速度为g,则自P滑到Q的过程中,小物块克服摩擦力所做的功为(  )
A.$\frac{mgR}{4}$B.$\frac{mgR}{3}$C.$\frac{mgR}{2}$D.$\frac{3mgR}{4}$

分析 小球在Q点竖直方向上受重力和支持力,根据合力提供向心力求出B点的速度,再根据动能定理求出摩擦力所做的功.

解答 解:在最低点,小物块在竖直方向上受重力和支持力,竖直方向上的合力提供向心力,由牛顿第二定律可得:2mg-mg=m$\frac{{v}_{Q}^{2}}{R}$,
自P滑到Q的过程中,由动能定理可得:mgR-Wf=$\frac{1}{2}$m${v}_{Q}^{2}$-0,
联立两式解得:Wf=$\frac{mgR}{2}$.故ABD错误,C正确.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握动能定理解题,以及知道质点在Q点径向的合力提供圆周运动的向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某校开展“趣味运动会”时有一个节目的场地设施如图所示,AB为水平的直轨道.上面安装有电动悬挂器,在电动机带动下可载人运动.AB直轨道右下方有半径为R=10m的竖直光滑圆弧轨道CDE,C处有一圆形小孔,∠COD=α=53°.节目中选手先抓住悬挂器,从A点下方的平台边缘处从静止开始沿水平方向做加速度为a的匀加速直线运动.若选手在与平台等高处合适的位置相对于自己无初速释放一质量m=5kg的小球,小球恰能从C点处的圆孔沿切线方向飞入圆形轨道,且小球通过C点时的速度大小为10m/s,取g=10m/s2.求:
(1)A下方平台与圆弧入口处的高度差H;
(2)在本节目场地设计时,A下方平台到C处的艘距离L与电动悬挂器在水平直轨道AB上作匀加速直线运动时的加速度a应满足的函数关系;
(3)小球滑到竖直圆形轨道最低点D点时对轨道的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内(已设法B不漂浮),A、B两球用同一种材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大,如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后,体积相等.则(  )
A.A球吸收的热量较多B.B球吸收的热量较多
C.两球吸收的热量一样多D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.以不同的抛射角抛出三个小球A、B、C,三球在空中的运动轨迹如图所示,下列说法正确的是(  )
A.A、B、C三球在运动过程中,加速度不一定相同
B.B球的射程最远,所以最先落地
C.A球的射高最大,所以最迟落地
D.A的水平速度分量小于C球的水平速度分量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C滑到A,所用的时间为t2,小滑块两次的末速度大小相同,初速度大小分别为v1、v2,且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定.则(  )
A.v1<v2B.v1>v2C.t1=t2D.t1<t2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.两颗靠得很近的天体称为双星,它们都绕两者连线上某点做匀速圆周运动,因而不至于由于万有引力吸引到相撞,以下说法中正确的是(  )
A.它们做圆周运动的角速度与它们的总质量成反比
B.它们做圆周运动的线速度大小与它们的质量成正比
C.它们做圆周运动的半径与各自质量的乘积相等
D.它们做圆周运动的半径与各自线速度大小的乘积相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图,质量为M=2.0kg的小车静止在光滑的水平面上,小车BC段是半径为R=0.40m的四分之一圆弧光滑轨道,AB段是长为L=1.9m的水平粗糙轨道,其动摩擦因数为μ=0.5,两段轨道相切于B点.一质量为m=0.50kg的小滑块(可视为质点)从A点以v0=6.0m/s水平向左的速度冲上小车.忽略空气阻力,重力加速度取g=10m/s2.求小滑块相对B点能上升的最大高度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,半径为R的水平半圆轨道固定在光滑的水平桌面上,质量为m小球以某一速度从A点滑上半圆轨道,经半圆轨道从A点到达B点,已知小球在水平面始终受到一平行于BA方向且由B指向A的水平恒力作用.
(1)若小球恰好从B点以速度v0飞出,求恒力F1
(2)若小球从B点飞出后,沿水平桌面运动到C点,小球所受恒力大小为F2,CA=3R,求小球在B点速度以及在B点小球对轨道的弹力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.某双星由质量分别为3M和2M的星体A和B构成,它们都绕两者连线上某点做匀速圆周运动,不至于因万有引力而吸引到一起,已知引力常量为G,两星体之间的距离为r,忽略其他星体的影响,由此可以求出星体A运动周期为(  )
A.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$B.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{2GM}}$C.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{3GM}}$D.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{5GM}}$

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