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【题目】两个圆管道的半径均为R,通过直管道将它们无缝连接在一起.让一直径略小于管径的小球从入口A处无初速度放入,BCD是轨道上的三点,E为出口,其高度略低于入口A.已知BC连线经过右侧圆管道的圆心,D点与圆管道的圆心等高,以下判断正确的有…………………………( )

A. 如果小球与管道间无摩擦,在D点处,管道的左侧会受到小球的压力

B. 如果小球与管道间无摩擦,小球一定能从E点射出

C. 如果小球与管道间有摩擦,且小球能运动到C点,C点处管道对小球的作用力可能为零

D. 如果小球与管道间有摩擦,小球一定不可能从E点射出

【答案】ABC

【解析】试题分析:让小球在竖直放置的空心透明粗糙塑料管运动,利用牛顿第二定律与圆周运动的向心力公式,可求出某点的受力情况.同时运用动能定理,可找出某两点的速度与这两点的高度关系.小球从高于E点的A点静止释放,若光滑时则由机械能守恒定律,可得出小球是否能从E点射出.当小于到达最高C点,由速度结合牛顿第二定律可得出小球的受力情况.

由于光滑小球则从AD过程中机械能守恒,由机械能守恒定律可得:小球在D点的速度大于0,小球受到管道的支持力提供向心力,所以小球对塑料管的左侧压力不为0,故A正确;若小球光滑,则A到E过程中机械能守恒,由守恒定律可得,以小球能从E点射出,故B正确;若小球光滑则小球到达C点的速度由机械能守恒定律求出:,小球在C点受力分析与运动分析得:,由于本选项是不光滑的,则小球能通过C点时此处塑料管对小球的作用力小于mg,也可能等于0,故C正确;小球不光滑,在下滑过程中受到阻力,虽重力做正功但阻力做负功.若阻力做的总功小于A、E之间重力势能的差,则小球可能从E点射出,故D错误.

练习册系列答案
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A. 500N/m B. 400N/m C. 100N/m D. 23N/m

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【题目】利用“油膜法估测分子直径”实验体现了构建分子模型的物理思想,也体现了通过对宏观量的测量来实现对微观量的间接测量方法。

(1)某同学的操作步骤如下:

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B.在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;

C.在浅盘内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

D.在浅盘上覆盖带方格的透明玻璃板,描出油膜形状,算出油膜的面积。

该同学上述实验步骤中有问题的是________(填字母代号)。

(2)若该同学计算出滴在水面上油酸酒精溶液中油酸的体积为V,测得单分子油膜的面积为S,则油酸分子的直径D=________

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【题目】测量电源B的电动势E及内阻r(E约为4.5V,r约为1.5Ω)。

器材:量程3V的理想电压表,量程0.5A的电流表(具有一定内阻),固定电阻R=4Ω,滑线变阻器R′,电键K,导线若干。

①出实验电路原理图。图中各无件需用题目中给出的符号或字母标出。

②实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2。则可以求出E= ,r= 。(用I1,I2,U1,U2及R表示)

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【题目】如图所示为一弹簧振子做简谐运动的振动图象,下列说法正确的是

A. t = 2s的时刻,振子具有最大正向加速度

B. t = 4s的时刻,振子具有最大负向速度

C. t = 8s的时刻,振子具有最大正向位移

D. t = 10s的时刻,振子具有最大正向回复力

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【题目】下列关于重力的说法正确的是(

A. 重力的方向不一定竖直向下

B. 重力是由于物体受到地球的吸引而产生的

C. 所有物体的重心都在物体上

D. 只有静止的物体才受到重力

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【题目】某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧测力计固定在一合适的木块上,桌面的右边缘固定一个光滑的定滑轮,细绳的两端分别与弹簧测力计的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线PQ,并测出间距d。开始时将木块置于P处,现缓慢向瓶中加水,直到木块刚刚开始运动为止,记下弹簧测力计的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木块放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧测力计的示数F(即水和瓶的重力大小),然后释放木块,并用秒表记下木块从P运动到Q处的时间t

1木块的加速度可以用dt表示为a=____

2改变瓶中水的质量,重复实验,确定加速度a与弹簧测力计示数F的关系。下列图像能表示该同学实验结果的是____

3用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是__________(有两个选项正确)

A可以改变滑动摩擦力的大小

B可以更方便地获取更多组实验数据

C可以更精确地测出摩擦力的大小

D可以获得更大的加速度以提高实验精度

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A. 乙的速度必定大于甲的速度

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