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19.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,已知半圆管道与水平面相切.一质量为m的小球以某一水平速度沿切线进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg.小球落地点到P点的水平距离可能为(  )
A.$\sqrt{2}$RB.$\sqrt{3}$RC.2RD.$\sqrt{6}$R

分析 根据牛顿第二定律分别求出小球在最高点A的速度大小,离开A点做平抛运动,根据平抛运动的时间和速度分别求出水平位移,从而得出a、b两球落地点间的距离.

解答 解:小球从管口飞出做平抛运动,设落地时间为t,
根据2R=$\frac{1}{2}$gt2
解得:t=2 $\sqrt{\frac{R}{g}}$;
当小球对管下部有压力时有:
mg-0.5mg=$\frac{m{{v}_{1}}^{2}}{R}$,
解得:v1=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,
小球对管上部有压力时有:
mg+0.5mg=$\frac{m{{v}_{2}}^{2}}{R}$,
解得:v2=$\sqrt{\frac{3}{2}gR}$,
因此水平位移x1=v1t=$\sqrt{2}$R或x2=v2t=$\sqrt{6}$R,故A、D正确.
答案:AD

点评 解决本题的关键理清小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图甲所示,在竖直平面内,由倾斜轨道AB、水平轨道BC和圆弧轨道CD连接而成的光滑轨道,AB与BC圆滑连接,BC与CD相切.可视为质点的小物块从倾斜轨道AB上高h处由静止开始下滑,用传感器测出小物块经过圆弧形轨道最高点D时对轨道的压力F,并得到如图乙所示的压力F与高度h的关系图象,取g=10m/s2.问:

(1)小物块的质量和圆轨道的半径分别是多少?
(2)要使小物块不脱离轨道运动,小物块在斜面上释放高度应满足什么条件?

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10.中国航母辽宁号如图甲所示.经过几度海试,为飞机降落配备的拦阻索已经使得国产歼15舰载战斗机在航母上能够正常起降.战斗机在航母甲板上匀加速起飞过程中某段时间内的x-t图象如图乙所示,视歼15舰载战斗机为质点.根据图乙数据判断该机加速起飞过程,下列选项正确的是(  )
A.战斗机经过图线上M点所对应位置时的速度小于20 m/s
B.战斗机经过图线上M点所对应位置时的速度等于40 m/s
C.战斗机在2 s~2.5 s这段时间内的位移等于20 m
D.战斗机在2.5 s~3 s这段时间内的位移等于20 m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某同学用重锤下落“验证机械能守恒定律”,实验得到的一条纸带(某部分)如图所示,已知打点计时器的频率为50Hz,重锤质量m=0.2kg,当地重力加速度g=9.78m/s2.(结果保留三位有效数字)

(1)由图中测量数据计算C点的速度为0.500m/s.
(2)从C到D运动过程中,重锤动能变化量△Ek=0.185J,势能变化量△Ep=0.194J.
(3)由上述计算得△Ek<△Ep(选填“<”、“>”或“=”),造成这种结果的主要原因是摩擦阻力及空气阻力的存在.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.将一物体从一足够长的斜面顶端水平抛出后,又落在斜面上,则若物体第一次抛出时的速度是v0,第二次抛出时的速度是2v0,则物体两次下落的水平距离之比为(  )
A.1:2B.1:3C.1:4D.1:5

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一辆汽车从静止开始沿直线匀加速开出,然后保持匀速运动,最后做匀减速运动直到停止,表给出了不同时刻汽车的速度,据此表可以判断(  )
时刻(s)2.04.06.010.012.014.019.021.0
速度(m/s)36912121293
A.汽车做匀加速运动时的加速度大小为1.5 m/s2
B.汽车匀加速运动的时间为6 s
C.汽车匀速运动的时间为4 s
D.汽车总共通过的路程为192 m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.有关惯性的理解,下列说法正确的是(  )
A.运动的物体比静止的物体惯性大
B.静止的物体惯性为零
C.物体完全失重的情况下没有惯性
D.物体的惯性和其速度大小及是否受力无关

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8.如图所示,有一电子(电荷量e=1.6×10-19C)经电压U0=1000V加速后,进入两块间距d=10cm、电压U=500V的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且恰好能穿过电场.试求:
(1)金属板AB的长度.
(2)电子穿出电场时的动能.

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9.三个共点力F1、F2、F3,其中F1=1N,方向正西;F2=1N,方向正北,若三个力的合力大小是2N,方向正北,则F3的大小和方向是(  )
A.1N 方向东北B.1N,方向正南C.2N,方向东北D.$\sqrt{2}$N,方向东北

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