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如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,...

如图所示,一个小球视为质点从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且圆环动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h之值不可能为10m/s2,所有高度均相对B点而言)(    

A12m     B10m    C85m     D7m

 

ABD 【解析】 试题分析:已知C点小球对圆环无压力,则重力提供向心力,得到: 小球在C点的动能为: 所以在C点,小球动能为2mg,因为圆环半径是4m,因此在C点,以b点为零势能面,小球重力势能=2mgR=8mg 小球从A运动到C,根据动能定理得: 把数据代入,得到: 所以摩擦力做功wf=-2mg,此时机械能等于10mg, 再分析从C点运动到D点,根据动能定理得: , 之后小球沿轨道下滑,由于机械能有损失,所以下滑速度比上升速度小,因此对轨道压力变小,所受摩擦力变小,所以下滑时,摩擦力做功大小小于2mg,机械能有损失,到达底端时小于10mg 此时小球机械能大于10mg-2mg=8mg,而小于10mg 所以进入光滑弧形轨道bd时,小球机械能的范围为,8mg<Ep<10mg 所以高度范围为8m<h<10m,本题选h值不可能的,故选ABD。 考点:牛顿第二定律、向心力 【名师点睛】本题解题的关键是对小球运动过程的分析,知道小球在两个半圆上的摩擦力做功不等。  
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考点分析:
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如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上以下判断正确的是 

Ab点场强大于d点场强

Bb点场强小于d点场强

Ca、b两点间的电压等于b、c两点间的电压

D试探电荷+q在a点的电势能小于在c点的电势能

 

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如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态已知M=2m,空气阻力不计松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是 

AM和m组成的系统机械能守恒

B当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零

C若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零

D若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和

 

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一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能E与物体位移S关系的图像如图所示,其中0到S1过程的图线为曲线,S1到S2过程的图线为直线,由此可以判断   

A0到S1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断增大

B0到S1过程中物体的动能一定是不断减小

CS1到S2过程中物体一定做匀速运动

DS1到S2过程中物体可能做匀加速运动

 

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如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角 

A=2

Btanθ1tanθ2=2

C=2

D=2

 

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如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上,杆随转轴O竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角 

A

B

C

D

 

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