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如图所示,竖直面有两个3/4圆形导轨固定在一水平地面上,半径R相同,A轨道由金属凹槽制成,B轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道。在两轨道右侧的正上方将质量均为m的金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别用hA和hB表示,则下列说法正确的是(   )


  A.适当调整hA和hB,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
  B.若hA=hB=2R,则两小球在轨道最低点对轨道的压力为4mg
  C.若hA=hB=R,则两小球都能上升到离地高度为R的位置
  D.若使小球沿轨道运动并且能从最高点飞出,A小球的最小高度为5R/2,B小球在hB>2R的任何高度均可。


【知识点】 机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.C2 D4 E3

【答案解析】CD  解析:A、A中为绳模型,小球A能从A飞出的最小速度为v=,从最高点飞出后下落R高度时,水平位移的最小值为:xA=,小球A落在轨道右端口外侧.而适当调整hB,B可以落在轨道右端口处.故A错误;B、若hA=hB=2R,由机械能守恒定律可知,小球到达最低点时的速度v=,则由向心力公式可得:F=mg+m =3mg;故B错误;C、若hA=hB=R,根据机械能守恒定律可知,两小球都到达与O点等高的位置速度为零,即两小球都能上升到离地高度为R的位置,故C正确;D、由A的分析可知,A球最高点最小速度为,则由机械能守恒定律可知,mg(hA-2R)=mvA2,A球下落的最小高度为R;而B中小球只要在最高点的速度大于2R即可;故D正确;故选CD.

【思路点拨】小球A恰好能到A轨道的最高点时,轨道对小球无作用力,由重力提供小球的向心力,由牛顿第二定律求出速度.小球恰好能到B轨道的最高点时,速度为零,根据机械能守恒分别求出hA和hB.再判断hA=hB=2R,两小球是否能沿轨道运动到最高点.根据最高点的临界速度求出小球最高点飞出的水平位移的最小值.本题是向心力、机械能守恒定律、平抛运动的综合,A轨道与轻绳系的球模型相似,B轨道与轻杆固定的球模型相似,要注意临界条件的不同.

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如图所示,两相同轻质硬杆OO1OO2可绕其两端垂直纸面的水平轴OO1O2转动,在O点悬挂一重物M,将两相同木块m紧压在竖直挡板上,此时整个系统保持静止.Ff表示木块与挡板间摩擦力的大小,FN表示木块与挡板间正压力的大小.若挡板间的距离稍许增大后,系统仍静止且O1O2始终等高,下列说法正确的是

A.Ff变小                          B.Ff不变

C.FN变大                          D. FN变小

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研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中“反应过程”所用时间)t0=0.4s,但饮酒会导致反应时间延长,在某次试验中,一质量为50kg的志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=39m。减速过程中汽车位移x与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小g=10m/s2。求:

  (1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间;

  (2)饮酒使志愿者比一般人正常时迟缓的时间;

  (3)从发现情况到汽车停止的过程,汽车对志愿者所做的功。

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如图所示,一个绝缘粗糙平台OABCABL=2m,OAh=1m。以O点为原点建立坐标系Oxy,y轴左侧空间存在方向斜向右上方与水平方向成45°角、电场强度E=10N/C的匀强电场;平台的右侧存在一坡面,坡面的抛物线方程为yx2。在平台左侧B处有一个质量为m=0.2kg、电荷量为q=+0.1C的物块,物块与桌面的动摩擦因数μ=0.2。在电场力作用下,物块开始向右运动,从A点水平飞出,最后落在坡面上。(g=10m/s2)。求:

(1)物块从A点水平飞出的速度;

(2)物块落到坡面上的动能。

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如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为=0.40 m的绝缘细线把质量为m=0.20 kg,带有q = 6.0×C正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为=.求:(1) AB两点间的电势差UAB.(2) 将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,小球通过最低点C时细线对小球的拉力F的大小.(3)如果要使小球能绕O点做完整的圆周运动,则小球在A点时沿垂直于OA方向运动的初速度v0的大小。(g取10 m/s,sin=O.60,cos=0.80)

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如图所示,竖直四分之一光滑圆弧轨道固定在平台AB上,轨道半径R=1.8 m,末端与平台相切于A点。倾角为的斜面BC紧靠平台固定。从圆弧轨道最高点由静止释放质量为m=1kg的滑块a,当a运动到B点的同时,与a质量相同的滑块b从斜面底端C点以速度沿斜面向上运动,a、b(视为质点)恰好在斜面上的P点相遇,已知AB长度,a与AB面及b与BC面间的动摩擦因数均为,,sin370=0.6,cos370=0.8,求:

(1)滑块a到B点时的速度;

(2)斜面上PC间的距离。

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 如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的,求:(重力加速度为g)          

(1)原来的电场强度;

(2)场强改变后,物块运动的加速度.

(3)电场改变后物块运动经过L的路程过程机械能的变化量。

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如图19所示,已知倾角为、高为h的斜面固定在水平地面上,一小球从高为HhHh)处自由下落,与斜面做无能量损失的碰撞后水平抛出.小球自由下落的落点距斜面左侧的水平距离x满足一定条件时,小球能直接落到水平地面上.

(1)求小球落到地面上的速度大小;

(2)求要使小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,x应满足的条件;

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如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,一端与该小球相连。现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等。在小球由A到B的过程中(    )

A.加速度等于重力加速度g的位置有两个

B.弹簧弹力的功率为零的位置有两个 

C.弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功 

D.小球与地球组成的系统的机械能不是一直减小的,而是先减小后增大

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