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【题目】如图所示,光滑轨道由ABBCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧,圆心OD点与AB等高,整个轨道固定在竖直平面内,现有一质量为m,初速度v0的光滑小球水平进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则(小球直径略小于管内径)(  )

A. 小球到达C点时的速度大小vC

B. 小球能通过E点且抛出后恰好落至B

C. 无论小球的初速度v0为多少,小球到达E点时的速度都不能为零

D. 若将DE轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D点相距2R

【答案】B

【解析】A、小球从AC过程,由机械能守恒定律得(以AB为参考平面): ,将代入得: ,故A错误;
B、从AE过程,由机械能守恒定律得: ,解得
E点开始小球做平抛运动,则由,小球能正好平抛落回B点,故B正确;
C、因为是圆弧管,内管壁可提供支持力,所以小球在E点速度可以为零,故C错误;
D、若将DE轨道拆除,设小球能上升的最大高度为h,由机械能守恒得: ,解得,故D错误。

练习册系列答案
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【题目】关于多普勒效应,下列说法正确的是(  )

A. 发生多普勒效应时,波源的频率发生了变化

B. 发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化

C. 当观察者和波源速度相同时,会发生多普勒效应

D. 只有声波才能发生多普勒效应

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【题目】如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器的滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为△I1、△I2、△I3,理想电压表示数变化量绝对值为△V,下列说法正确的是

A. △I3一定大于△I2 B. △V/△I3<r

C. A2的示数一定变小 D. V的示数一定变大

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【题目】 “神十号”飞船绕地球运行可视为匀速圆周运动轨道高度距离地面约340km,则关于飞船的运行,下列说法中正确的是

A.飞船处于平衡状态

B.地球对飞船的万有引力提供飞船运的向心力

C.飞船速度大于第一宇宙速度

D.飞船运行的加速度大于地球表面的重力加速度

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动

B. 扩散现象表明,分子在永不停息地运动

C. 已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为V0

D. 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小

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【题目】某课外活动小组通过如图甲所示的实验装置测量动摩擦因数。将一木板用垫块垫高形成斜面,在木板底端B处固定一个光电门以测量滑块通过该处时的速度,实验时滑块由距地面h高的A处静止释放,测出滑块滑到B点的速度v,改变垫块的数量,从而改变木板的倾斜程度,但始终保持释放点A到B点的水平距离(即B、C间的距离)L=0.8m不变。重复实验,最后做出如图乙所示的h-v2图象。

(1)木板倾斜程度更大时,为了保证L不变,滑块下滑到底端B点的位移将___(填“变大”、“变小”或“不变”)

(2)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____

(3)若所用木板更粗糙些,重复上述实验步骤,得到的图象的斜率将____(填“变大”、“变小”或“不变”)

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【题目】如图1所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图2所示.g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80.则( )

A. 物体的质量m=0.67kg

B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40

C. 物体上升过程的加速度大小a=10m/s2

D. 物体回到斜面底端时的动能Ek=10J

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【题目】如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M。一带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,则下列结论正确的是(已知重力加速度为g)( )

A. 板间电场强度大小为

B. 两极板间电压为

C. 整个过程中质点的重力势能增加

D. 若仅增大两极板间距,则该质点不可能垂直打在M

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【题目】在光滑水平面上有一小车,小车上固定一竖直杆,总质量为M,杆顶系一长为L的轻绳,绳另一端系一质量为m的小球,绳被水平拉直处于处于静止状态,小球处于最右端.将小球由静止释放,求:

(1) 小球摆到最低点时小球速度大小

(2)小车向右移动最大距离

(3)小球向左移动最大距离

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