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如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R.轨道端...

如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R.轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x.一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为v.小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为△F (△F>0 ).不计空气阻力.则(  )

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A.m、x一定时,R越大,△F一定越大

B.m、x一定时,v越大,△F一定越大

C.m、R一定时,x越大,△F一定越大

D.m、R一定时,v越大,△F一定越大

 

C 【解析】 试题分析:①利用动能定理或者是机械能守恒可以求出小球经过A点时的速度; ②分别分析在A、B时的受力,利用向心力公式可以分别求出在A、B时受的支持力大小; ③知道了分别在A、B时受的支持力大小,进而可以求他们的差值. 【解析】 设m在A点时的速度为VA,在B点时速度为VB; 对m从A到B点时,根据动能定理有: mg(2R+X)=mVB2﹣mVA2 对m在B点时,受重力和支持力NB的作用,根据牛顿第二定律: NB﹣mg=m 所以NB=mg+m; 对m在A点,受重力和支持力NA,根据牛顿第二定律: NA+mg=m 所以NA=m﹣mg; 小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差△F=NB﹣NA=6mg+2mg 所以,从推导的关系式可知,A选项中R越大,△F应该是越小,所以A错误, △F与速度V没关系,所以选项BD都错误, m、R一定时,当x变大时,从关系式中不难发现△F一定越大,所以C选项正确. 故选:C. 【点评】把动能定理和圆周运动的知识结合在一起,这也是学习过程中常见的题目类型,只要掌握住分析问题的方法,这一类的题目基本上就可以解决了.  
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考点分析:
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如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=5kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力随位移x变化的图象乙所示.已知物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2.下列说法正确的是(  )

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A.物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动

B.物体在水平面上运动的最大位移是10m

C.物体运动的最大速度为3满分5 manfen5.comm/s

D.物体在运动中的加速度先变小后不变

 

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城市中的路灯、无轨电车的供电线路等,经常用三角形的结构悬挂.图是这类结构的一种简化模型,硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动,右端O点通过钢索挂于A点,钢索和硬杆所受的重力均可忽略.有一质量不变的重物悬挂于O点,现将钢索缓慢变短,并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动,以保证硬杆始终处于水平.则在上述变化过程中,下列说法中正确的是(  )

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A.硬杆对O点的弹力不变

B.钢索对O点的拉力变小

C.钢索和硬杆对O点的作用力的合力变大

D.钢索和硬杆对O点的作用力的合力不变

 

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在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献. 以下选项中符合他们观点的是(  )

A.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方

B.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大速度就越大

C.两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢

D.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”

 

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如图所示,固定在竖直平面内半径为R的四分之一光滑圆弧轨道与水平光滑轨道平滑连接,A、B、C三个滑块质量均为m,B、C带有同种电荷且相距足够远,静止在水平轨道上的图示位置.不带电的滑块A从圆弧上的P点由静止滑下(P点处半径与水平面成30°角),与B发生正碰并粘合,然后沿B、C两滑块所在直线向C滑块运动.求:

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①A、B粘合后的速度大小;

②A、B粘合后至与C相距最近时系统电势能的变化.

 

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下列说法中正确的是 (  )

A.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性

C.天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构

D.一个氘核(满分5 manfen5.comH)与一个氦核(满分5 manfen5.comH)聚变生成一个氦核(满分5 manfen5.comHe)的同时,放出一个中子

 

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