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1.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中(  )
A.重力做功2mgRB.机械能减少mgR
C.合外力做功mgRD.克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR

分析 根据下降的高度求出重力做功的大小,根据动能定理求出合外力做功以及克服摩擦力做功的大小,通过除重力以外其它力做功得出机械能的变化.

解答 解:A、从P到B的过程中,下降的高度为R,则重力做功为mgR,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,在B点,根据mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$得,${v}_{B}=\sqrt{gR}$,根据动能定理知,合外力做功等于动能的变化量,则合外力做功W=$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}mgR$,因为W=mgR-Wf,可知克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}mgR$,机械能减少$\frac{1}{2}mgR$,故B、C错误,D正确.
故选:D.

点评 本题解题的突破口是小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,重力提供向心力,求出临界速度.要掌握各种功和能的对应关系,不能搞错.

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(1)计算粒子B的速度vB
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6.如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球(视为质点),恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道,O是圆弧的圆心,θ1是O、A连线与竖直方向的夹角,θ2是B、A连线与竖直方向的夹角,设小球从B到A运动时间为t,B、A连线的长度为X,则(  )
A.t=$\frac{{v}_{0}}{gtan{θ}_{1}}$B.X=$\frac{2{{{v}_{0}}^2}cos{θ}_{2}}{gsi{n}^{2}{θ}_{2}}$
C.t=$\frac{2{v}_{0}tan{θ}_{2}}{g}$D.X=$\frac{2{{v}_{0}}^{2}sin{θ}_{2}}{gco{s}^{2}{θ}_{2}}$

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10.如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中BC水平,A点比BC高出10m,BC长2m,AB和CD轨道光滑.一质量为1Kg的物体,从A点以4m/s的速度开始运动,经过BC后滑到高出C点10.3m的D点速度为零.求:(g=10m/s2
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11.下列有关运动的说法正确的是(  )
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