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10.质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图所示.已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力恰好为mg,则小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点时错误的是(  )
A.小球对圆管的内、外壁均无压力B.小球对圆管的内壁压力等于$\frac{mg}{2}$
C.小球对圆管的外壁压力等于$\frac{mg}{2}$D.小球对圆管的内壁压力等于mg

分析 以小球为研究对象,小球通过最高点时,由重力与管壁上部对小球压力的合力,根据牛顿第二定律列式,当小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点,再根据牛顿第二定律列式,联立方程即可求解.

解答 解:以小球为研究对象,小球通过最高点C时,根据牛顿第二定律得
      mg+mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$①
当小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点,根据牛顿第二定律得:
      mg+N=m$\frac{(\frac{v}{2})^{2}}{r}$②
由①②解得:
N=$\frac{mg}{2}$,负号表示圆管对小球的作用力向上,即小球对圆管的内壁压力等于$\frac{mg}{2}$,故B正确,ACD错误.
因选错误的,故选:ACD

点评 本题是牛顿第二定律的直接应用.对于圆周运动,分析受力情况,确定向心力的来源是关键.

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11.在做“探究平抛物体的运动规律”的实验中,下列说法正确的是(  )
A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末端切线必须调至水平
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D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些

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1.某研究性学习小组为研究学校实验桌面的粗糙程度,在水平实验桌面右侧固定一个半径R=1m的$\frac{1}{4}$圆弧形挡板,其圆心O刚好与桌面右边缘重合,以O为坐标原点建立直角坐标系,如图所示.今在桌面上O点左侧距O点s=5m处静置一质量m=0.5kg的小滑块,用F=5N的水平向右的恒力拉动小滑块,经过x=$\frac{83}{30}$m的距离撤去拉力,小滑块最终滑出水平桌面并击中挡板上的P点.(OP与水平方向夹角为37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)求小滑块平抛的初速度v0
(2)求滑块与水平桌面间的动摩擦因数.
(3)为使小滑块能够离开桌面击中挡板,求拉力F作用的最短时间.

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18.奥斯特实验说明了(  )
A.电流周围空间存在磁场B.磁体周围空间存在磁场
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5.如图所示,一倾斜的圆盘固定,盘面光滑,与水平面的夹角为30°,用长l=0.8m的轻细线系一小物体,细线与盘面始终保持平行,细线能承受的最大拉力为小物体重力的5倍.现在盘面的最低点给小物体一个沿盘面且垂直于细线的初速度,小物体能在盘面上做圆周运动.g取10m/s2.求:
(1)小物体通过盘面最高点的最小速度v1
(2)小物体通过盘面最低点的最大速度v2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.如图是用打点计时器打出的纸带,图中A、B、C、D、E、F等是按时间顺序先后打出的计数点(每两个计数点间有四个实验点未画出).已知电源频率为50HZ,用刻度尺量出AB、EF之间距离分别是2.40cm和0.84cm,那么,物体在运动过程中加速度大小是0.39m/s2,方向是与速度方向相反.(与速度方向相比较)

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A.电场方向水平向右
B.小球一定带正电
C.小球在复合场区域内做匀速直线运动
D.小球在复合场区域内运动的过程中,重力势能的变化量与电势能的变化量相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.小物块位于半径为R的半球顶端,若给小物块以水平初速度v0时,物块对球恰无压力,则下列说法不正确的是(  )
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C.物块落地速度方向与地面成45°角D.初速度v0=$\sqrt{Rg}$

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20.甲、乙两名溜冰运动员,M=80kg,M=40kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,下列判断中正确的是(  )
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B.两人的角速度相同
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D.两人的运动半径不同,甲为乙的一半

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