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20.如图所示,半径r=0.25m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一个小球(小球半径比r小很多).现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,应满足(  )
A.v0≥0m/sB.${v_0}≥\frac{5}{2}\sqrt{2}$m/sC.v0≥2.5m/sD.${v_0}≤\sqrt{5}$m/s

分析 要使小球不脱离轨道运动,1、越过最高点.2、不越过四分之一圆周.根据动能定理求出初速度v0的条件.

解答 解:最高点的临界情况:mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
小球从最低点到最高点的过程,根据动能定理得,-mg•2r=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
解得v0=$\sqrt{5gr}$=$\sqrt{5×10×0.25}$=$\frac{\sqrt{5}}{2}$$\frac{5}{2}\sqrt{2}$m/s.
若不通过四分之一圆周,根据动能定理有:
-mgr=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 v0=$\sqrt{2gr}$=$\sqrt{2×10×0.25}$=$\sqrt{5}$m/s
所以v0≥$\frac{5}{2}\sqrt{2}$m/s或v0≤$\sqrt{5}$m/s.故B、D正确,A、C错误.
故选:BD

点评 解决本题的关键知道小球在内轨道运动最高点的临界情况,以及能够熟练运用动能定理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.物体做零初速匀加速直线运动,加速度为3米/秒2,下列说法中正确的是(  )
A.该物体在第1秒内的加速度是3米/秒
B.该物体在第2秒内的平均速度是3米/秒
C.该物体在第3秒内的位移是7.5米
D.该物体在前4秒内的位移是10米

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11.如图所示,光滑半圆弧面ACB处于竖直平面内,AB为其水平直径且AB=1.5m.C为ACB弧的中点,求:
(1)若质量为m=1kg的小球从A处由静止下滑,则到达C点时,小球受到圆弧面对它的支持力多大;
(2)若从A点平抛出一个小球,小球下落0.3s后落到ACB弧面上,则小球抛出的初速度v0 可能为多大.

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8.如图所示,通电金属细杆放在与水平面成θ角的斜面上,整个装置分别处在如图所示的匀强磁场中,其中对通电导线所受安培力F的方向判断正确的是(  )
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15.如图所示,北京天安门广场警察统一装备了被称为“智能单警”的电力驱动单人车巡逻.该单人车是一种两轮式左右并行布置结构的具有自平衡系统的电动车,利用倒立摆控制原理,使车体始终保持“平衡”.若警察质量为M,电动车质量为m,当警察驾驶电动车在水平地面上匀加速前进时(不计空气阻力),下列说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,实线记录了一次实验中得到的运动小车的v-t图象,为了简化计算,用虚线作近似处理,下列表述正确的是(  )
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B.小车先做加速运动,再匀速运动,最后做减速运动
C.在t1时刻虚线反映的加速度比实际小
D.在0~t1的时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在自由落体运动中,第一个2s、第二个2s、和第五个2s这三段时间内,相对应的三段位移之比为(  )
A.1:3:5B.1:4:9C.1:3:7D.1:3:9

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)实验前应先平衡摩擦力,方法:不挂托盘,使小车拖着纸带,纸带通过打点计时器,并且使打点计时器处于工作状态,逐渐调节木板的倾角,使打下的纸带点间距相等,则说明小车做匀速直线运动,即平衡了摩擦力.
(2)当M与m的大小关系满足M远大于m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(3)某同学保持小车的质量不变,改变盘中砝码的质量,根据所得数据,在如图2所示坐标系中作出a-F图象.图线存在截距,其原因是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足:若去掉此误差,由图象可得出的结论是a与F成正比.
(4)如图3所示为某同学在做实验时由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61 cm、x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是0.86m/s,加速度的大小是0.64m/s2(提示:用逐差法计算加速度,计算结果保留两位有效数字).

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6.下列有关质点的说法正确的有(  )
A.体积大的物体一定不能看做质点
B.体积小的物体一定能看做质点
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