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【题目】如图所示,圆心在点、半径为的圆弧轨道竖直固定在水平桌面上,的夹角为,轨道最低点与桌面相切。一轻绳两端系着质量分别为的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘的两边,开始时,质量为的小球位于点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦。则(  )

A.质量为的小球在由下滑到的过程中,两球速度大小始终相等

B.质量为的小球在由下滑到的过程中重力的功率先增大后减小

C.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到点,则

D.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到点,则

【答案】BC

【解析】

A.在质量为的小球由下滑到的过程中,小球的速度可分解为沿绳方向和垂直绳方向的两个分速度,由此可知两球的速度并不始终相等,A错误;

B.刚开始滑动时,质量为的小球的重力的功率为零,当滑到点时,质量为小球的重力的瞬时功率也为零,故质量为的小球的重力的功率先增大后减小,B正确;

CD.两小球运动过程中两小球组成的系统机械能守恒,若质量为的小球恰能到达点,即到达点时两球的速度为零,则

C正确,D错误。

故选BC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上,现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为2mBC的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态(弹簧弹性势能,其中x为弹簧的形变量)。现释放A,此后运动过程中,下列说法正确的是(

A.C恰好离开地面,A沿斜面下滑的速度最大

B.A获得最大速度为

C.弹簧弹性势能最小时,AB的动能之和最大

D.从释放AC刚离开地面的过程中,A小球机械能一直减小

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【题目】如图所示,一根长为的轻杆端用铰链固定,另一端固定着一个小球,轻杆靠在一个高为的物块上。若物块与地面摩擦不计,则当物块以速度向右运动至轻杆与水平方向夹角为时,物块与轻杆的接触点为,下列说法正确的是(

A.的角速度相同B.的角速度不相同

C.轻杆转动的角速度为D.小球的线速度大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m的小球由轻绳a和b系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示。当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内作匀速圆周运动,绳a在竖直方向、绳b在水平方向。当小球运动到图示位置时.绳b被烧断,同时杆也停止转动,则( )

A. 小球仍在水平面内作匀速圆周运动

B. 在绳被烧断瞬间,a绳中张力突然减小

C. 若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动

D. 若角速度ω较大,小球可以在垂直于平面ABC的竖直平面内作圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平轨道上A点固定一弹簧发射器,D点与半径R=lm的竖直半圆形轨道相接,O为轨道圆心、D为最低点:粗糙部分BC段长l=lm,其余部分光滑.将质量kg的物块a压紧弹簧,释放后滑块a与静置于C点右侧的质量kg的物块b发生弹性正碰.已知物块与BC面的动摩擦因数μ=0. 25.物块均可看成质点.

(1)若物块b被碰后恰好能通过圆周最高点E,求其在平抛运动中的水平位移大小;

(2)在弹性势能J时弹出物块a,求b被碰后运动到D点时对圆弧轨道的压力;

(3)用质量kg的物块c取代a,问:弹性势能EP取值在什么范围内,才能同时满足以下两个条件(不考虑物块b脱离轨道后可能的碰撞)

①物块c能与b碰撞;②cb的碰撞不超过2.(已知碰撞是弹性正碰)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分別为半径的大圆弧和的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心距离。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍。假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动。要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度),则赛车(

A.在绕过小圆弧弯道后加速

B.在大圆弧弯道上的速率为45m/s

C.在直道上的加速度大小为

D.通过小圆弧弯道的时间为5.58s

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【题目】20134月出现火星合日的天象,火星合日是指火星、太阳、地球三者之间形成一条直线时,从地球的方位观察,火星位于太阳的正后方,火星被太阳完全遮蔽的现象,如图所示;已知地球、火星绕太阳运行的方向相同,若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆,火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的 2倍,由此可知( )

A. “火星合日约每1年出现一次

B. “火星合日约每4年出现一次

C. 火星的公转半径约为地球公转半径的

D. 火星的公转半径约为地球公转半径的8

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图甲所示,在小车后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力。

(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选_____段来计算A碰前的速度,应选_________来计算AB碰后的共同速度(以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”、“DE”)。

(2)小车A质量m1=0.4kg,小车B质量m2=0.2kg,碰后两小车的总动量为_____kg·m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,离地H=90cm高处有一个质量m=0.2kg,带电量q=+2 C的物体处于电场强度随时间变化规律为E=8-kt (V/m)(k为大于零的常数,水平向左为电场正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数μ=0.2t=0,物体从墙上由静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当物体下滑45cm后脱离墙面,此时物体速度v=2 m/s,物体最终将落在地面上,重力加速度g10m/s2.下列关于物体运动的说法正确的是( )

A.物体从开始下滑到脱离墙壁过程中,物体做变加速直线运动

B.物体从墙壁脱离后,物体做匀变速曲线运动

C.物体从开始下滑到最终落地,物体克服摩擦力所做功为0.5J

D.物体从墙壁脱离后,物体经0.3 s落于地面上

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