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5.如图甲为一竖直固定的光滑圆环轨道,小球由轨道的最低点以初速度v0沿圆环轨道做圆周运动.忽略空气阻力,用压力传感器测得小球对轨道的压力随时间t的变化关系如图乙所示(取轨道最低点为零势能面、重力加速度为g).则可以求出(  )
A.圆环轨道的半径R=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5g}$
B.小球的质量m=$\frac{{F}_{m}}{g}$
C.小球在轨道最低点的动能Ek=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{12g}$
D.小球在轨道最低点的机械能E=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{6g}$

分析 小球在转动中机械能守恒,根据最高点处的压力为零可求出最高点的速度;再对全程根据机械能守恒定律分析即可明确轨道半径;根据最高点的向心力公式可求得最低点的动能以及机械能.

解答 解:A、由图可知,小球在最高点的速度为零,则有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$; 根据机械能守恒定律可知:mg2R=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2;联立解得半径R=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5g}$;故A正确;
B、最低点的作用力大于重力,Fm-mg=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$;故m=$\frac{{F}_{m}}{6g}$;故B错误;
C、最低点根据向心力公式可得:Fm-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$; 最低点的动能Ek=$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{12g}$;故C正确;
D、最低点的重力势能为零,故机械能为动能,故机械能为:Ek=$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{12g}$;故D错误;
故选:AC.

点评 本题考查机械能守恒定律以及向心力公式的应用,要注意明确图中的隐含条件,最低点处压力为零!则可以根据向心力公式求出最高点的速度.

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B.小球过最高点时最小速度为$\sqrt{gR}$
C.小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反
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10.所示,质量为m的A物块和质量为2m的B物块通过轻质细线连接,细线跨过轻质定滑轮,B物块的正下方有一个只能在竖直方向上伸缩且固定在水平面上的轻质弹簧,其劲度系数为k,开始时A锁定在水平地面上,整个系统处于静止状态,B物块距离弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上升的最大高度未超过定滑轮距地面的高度,已知当B物块距离弹簧上端的高度H≤$\frac{4mg}{k}$时,A物块不能做竖直上抛运动(重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内).下列说法正确的是(  )
A.当弹簧的弹力等于物块B的重力时,两物体具有最大动能
B.当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{6mg}{k}$
C.当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
D.当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{6mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{32mg}{3k}$

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