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“时空之旅”飞车表演时,演员驾着摩托车,在球形金属网内壁上下盘旋,
令人惊叹不已,摩托车沿图示竖直轨道做圆周运动的过程中(   )
A.机械能一定守恒
B.其输出功率始终保持恒定
C.经过最低点时的向心力仅由支持力提供
D.通过最高点时的最小速度与球形金属网直径有关
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

以下几种发电方式,属于利用机械能转化为电能的是
A.火力发电 B.水力发电 C.太阳能发电 D.核能发电

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

12分)如图13所示,m1(为叙述方便,其质量即用m1表示,下同)为有半径R=0.5m的竖直半圆槽的物体,另一物体m2与m1紧靠在一起共同置于光滑水平面上。一质量为m3=0.5kg的小球从光滑半圆槽的最高点无初速下滑,若m1=m2=1kg,取g=10m/s2。求:

(1)m3沿半径圆槽下滑到最低点时m3和m1的速度。
(2)m3沿半径圆槽下滑到最低点后继续上升的最大高度

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,固定在竖直平面内的钢丝ABC,其水平部分AB长L=4R,BC部分是半径为R的半圆,直径BC在竖直方向。质量为m,中央有孔的小球套在钢丝上,静止在A端,小球可视为质点。用斜向右上方的力F拉小球,小球向右运动了一段距离后(还未到达B点)突然撤去F。以后,小球从C点飞出,落在AB之间的D点处,D点到B点的距离为R。不计任何摩擦,整个过程中钢丝的形状未发生改变。重力加速度为g。求:

小题1:小球到达C点时的速度大小
小题2:小球到达B点时的速度大小
小题3:拉力F对小球做的功W。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,水平光滑轨道AB与以O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点,半圆形轨道的半径r=0.30m。在水平轨道上A点静置一质量为m2=0.12kg的物块2,现有一个质量m1=0.06kg的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v2=4.0m/s。物块均可视为质点,g取10m/s2,求:

小题1:物块2运动到B点时对半圆形轨道的压力大小;
小题2:发生碰撞前物块1的速度大小;
小题3:若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在下面列举的各个实例中,机械能不守恒的是
A.汽车在水平面上匀速运动
B.抛出的手榴弹或标枪在空中的运动(不计空气阻力)
C.拉着物体沿光滑斜面匀速上升
D.如图所示,在光滑水平面上运动的小球碰到一个弹簧,把弹簧压缩后,又被弹回来

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题


在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为6V、频率为50Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为1kg,一条理想的纸带的数据如图所示,单位cm,g取9.8m/s2,O是打的第一个点,O、A之间有几个计数点没画出。

(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度 vB=      m/s。
(2)从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减少量ΔEP=       J,此过程中物体动能的增加量ΔEK=      J。
(3)造成ΔEP和ΔEK不相等的主要原因是              _______

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

一质量为10kg的小球,从距地面高度为H的地方沿光滑轨道滑下来,进入一半径R=5m的光滑圆形轨道内,小球在最高点时对轨道的压力为小球重量,如图所示,经过最高点后沿圆形轨道的最低点进入另一光滑半径为2R圆形轨道I,在该圆形轨道能上升的最大高度为。假设第二次重复第一的运动仍从半径为R的圆形轨道的最低端进入另一光滑平直斜面轨道II,轨道足够长,能上升的最大高度为

试求(1)从静止开始下滑时的最大高度H
(2)比较与H的大小关系(用><=表示)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

用一根长为L的细线,一端固定在天花板上,另一端拴一质量为m的小球,现使细线偏离竖直方向角后,从A处无初速度释放小球,如图所示,试求:
(1)小球摆到最低点O时的速度大小。
(2)小球摆到最低点时绳子的拉力。

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同步练习册答案