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11.如图所示,竖直固定放置的粗糙斜面AB下端与光滑的圆弧轨道BCD在B点相切,圆弧轨道的半径为R,圆心O与A、D在同一水平面上,C点为圆弧轨道最低点,∠COB=45°.现使一质量为m的小物块从D点无初速度地释放,小物块与粗糙斜面AB间的动摩擦因数μ<tanθ,则关于小物块的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.小物块可能运动到A点
B.小物块最终将停在C点
C.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最大压力为3mg
D.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最小压力为(2-$\sqrt{2}$)mg

分析 由几何知识得知,斜面的倾角等于30°.物体从A点无初速度滑下后,由于克服摩擦力做功,物体在斜面上运动时机械能不断减小,到达的最大高度越来越小,最终在BE圆弧上来回运动,到达B点的速度为零.
当物体第一次经过C点时,速度最大,对C点的压力最大,当最后稳定后,物体在BE之间运动时,经过C点时速度最小,物体对C点的压力最小,根据动能定理求出最大速度和最小速度,再由牛顿运动定律求解最大压力和最小压力.

解答 解:AB、物体从A点无初速度滑下后,由于克服摩擦力做功,所以物体在斜面上运动时机械能不断减小,在斜面上升的最大高度越来越小,不可能运动到A点,最终在BE圆弧上来回运动,到达B点的速度为零.故AB错误.
CD、物块第一次运动到C时速度最大,对轨道的压力最大.物块从D第一次运动到C过程,由动能定理得:
  mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
设此时轨道对物体的支持力F1,由牛顿第二定律得:
  F1-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
联立解得:F1=3mg,由牛顿第三定律知物块对C点的最大压力为3mg.故C正确.
当最后稳定后,物体在BE之间运动时,设物体经过C点的速度为v2,由动能定理得:
  mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
设轨道对物体的支持力F2,由牛顿第二定律得:
  F2-mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
联立解得:F2=3mg-2mgcosθ=(3-$\sqrt{2}$)mg
由牛顿第三定律可知,物体对C点的最小压力为(3-$\sqrt{2}$)mg.故D错误.
故选:C

点评 本题是动能定理与牛顿运动定律的综合应用,关键是分析物体的运动过程,明确C点圆周运动的向心力的来源:合力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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2.一只质量为2kg的小球,从距水平地面20m高的点以15m/s的初速度水平抛出.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球在空中飞行的时间;
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(3)若小球与地面发生碰撞后只是竖直方向速度立即改为竖直向上而大小不变,水平方向速度不变,当小球再次落地时,求其距抛出点的水平距离.

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19.在物理课外活动中,刘聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA,当选择开关接3时为量程250V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.
(1)若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为6.9mA;选择开关接3时其读数为173V.

(2)为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,刘聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:
①将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;
②将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度应为150Ω.
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(3)调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为67Ω.(保留2位有效数字)

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(1)该同学B这种测量方法比较合理;

(2)如图甲、图乙所示为A、B中刻度处的放大图,则读数分别为1.855mm、1.40mm.
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