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如图所示,固定在地面上的半圆轨道直径ab水平,质点P从a点正上方高h处自由下落,...

如图所示,固定在地面上的半圆轨道直径ab水平,质点P从a点正上方高h处自由下落,经过轨道后从b点冲出竖直上抛,上升的最大高度为,空气阻力不计,当质点下落再经过轨道a点冲出时,能上升的最大高度h为 

Ah=     Bh=

Ch<    D<h<

 

D 【解析】 试题分析:根据动能定理研究第一次质点在槽中滚动得mg(H-)+(-Wf)=0 Wf为质点克服摩擦力做功大小.Wf=.即第一次质点在槽中滚动损失的机械能为.由于第二次小球在槽中滚动时,对应位置处速度变小,因此槽给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于,机械能损失小于,因此小球再次冲出a点时,能上升的高度为<h<,故选D。 考点:动能定理的应用 【名师点睛】动能定理的应用范围很广,可以求速度、力、功等物理量,特别是可以去求变力功.摩擦力做功使得机械能转化成内能。  
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考点分析:
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已知质量分布均匀的球壳对其内部物体的引力为零;假想在地球赤道正上方高h处和正下方深为h处各修建一绕地心的环形真空轨道,轨道面与赤道面共面;两物件分布在上述两轨道中做匀速圆周运动,轨道对它们均无作用力,设地球半径为R,则 

A两物体的速度大小之比为

B两物体的速度大小之比为

C两物体的加速度大小之比为

D两物体的加速度大小之比为

 

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如图,竖直平面内有一段圆弧MN,小球从圆心O处水平抛出;若初速度为va,将落在圆弧上的a点;若初速度为vb,将落在圆弧上的b点;已知Oa、Ob与竖直方向的夹角分别为α、β,不计空气阻力,则 

A

B

C

D

 

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将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动小球的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,O是运动的最高点,甲乙两次闪光频率相同,重力加速度为g,假设小球所受的阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为  

Amg     Bmg      Cmg     Dmg

 

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甲乙两车在同一条直道上行驶,它们运动的位移s随时间t变化的关系如图所示,已知乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,则下列说法正确的是(   )

A. 甲车的初速度为零

B. 乙车的初位置在s0=60m处

C. 乙车的加速度大小为1.6m/s2

D. 5s时两车相遇,此时甲车速度较大

 

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2016年“科学突破奖”颁奖仪式在美国举行,我国科学家王贻芳获得“基础物理学突破奖”;在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是

A在不需要考虑带电物体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法叫微元法

B在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法

C在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法

D伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法

 

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