10.如圖,質(zhì)量為m的小球從斜軌道高h(yuǎn)處由靜止滑下,然后沿豎直圓軌道的內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng).已知圓軌道的半徑為R,不計(jì)一切摩擦阻力,重力加速度為g.則下列說法正確的是( 。
A.當(dāng)h=2R時(shí),小球恰好能到達(dá)最高點(diǎn)M
B.當(dāng)h=2R時(shí),小球在圓心等高處P時(shí)對軌道壓力為2mg
C.當(dāng)h≤R時(shí),小球在運(yùn)動(dòng)過程中不會(huì)脫離軌道
D.當(dāng)h=R時(shí),小球在最低點(diǎn)N時(shí)對軌道壓力為2mg

分析 使小球能夠通過圓軌道最高點(diǎn)M,那么小球在最高點(diǎn)時(shí)應(yīng)該是恰好是由物體的重力作為物體的向心力,由向心力的公式可以求得此時(shí)的最小的速度,再由機(jī)械能守恒可以求得高度h.球不脫離軌道,也可在圓軌道上圓心下方軌道上來回運(yùn)動(dòng).

解答 解:A、在圓軌道的最高點(diǎn)M,由牛頓第二定律有:mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
得:v0=$\sqrt{gR}$
根據(jù)機(jī)械能守恒得:mgh=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:h=2.5R,故A錯(cuò)誤.
B、當(dāng)h=2R時(shí),小球在圓心等高處P時(shí)速度為v,根據(jù)機(jī)械能守恒得:mg•2R=mgR+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
小球在P時(shí),有:N=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得 N=2mg,則知小球在圓心等高處P時(shí)對軌道壓力為2mg,故B正確.
C、當(dāng)h≤R時(shí),根據(jù)機(jī)械能守恒得知小球在圓軌道上圓心下方軌道上來回運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過程中不會(huì)脫離軌道,故C正確.
D、當(dāng)h=R時(shí),設(shè)小球在最低點(diǎn)N時(shí)速度為v′,則有:
mgR=$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$
在圓軌道最低點(diǎn),有:N′-mg=m$\frac{v{′}^{2}}{R}$
解得:N′=3mg,則小球在最低點(diǎn)N時(shí)對軌道壓力為3mg,故D錯(cuò)誤.
故選:BC.

點(diǎn)評 本題屬于圓周運(yùn)動(dòng)中繩的模型,在最高點(diǎn)時(shí)應(yīng)該是重力恰好做為圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,對于圓周運(yùn)動(dòng)中的兩種模型一定要牢牢的掌握住.

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A.a、b、c、d 四點(diǎn)電勢不相等,電場強(qiáng)度相同
B.一電子從b點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn),電場力做的功為0.6eV
C.若一電子從左側(cè)沿中心軸線穿越電場區(qū)域,將做加速度先增大后減小的加速直線運(yùn)動(dòng)
D.一束電子從左側(cè)平行于中心軸線進(jìn)入電場區(qū)域,一定能從右側(cè)平行于中心軸線穿出

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5.如圖為運(yùn)載火箭發(fā)射升空示意圖,若火箭噴出的高速氣流對火箭的作用力為F1,火箭對氣流的作用力為F2,火箭自身重力為mg,下列表述正確的是( 。
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B.火箭發(fā)射時(shí),F(xiàn)1>F2
C.發(fā)射初期,F(xiàn)1>mg,火箭處于超重狀態(tài)
D.整個(gè)發(fā)射過程,火箭都處于失重狀態(tài)

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(1)求木板A、B碰撞后瞬間的速度大。
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2.如圖甲所示,Q1、Q2是兩個(gè)固定的點(diǎn)電荷,其中Q1帶正電,在它們連線的延長線上a、b  點(diǎn),一帶正電的試探電荷僅在庫侖力作用下以初速度va從a點(diǎn)沿直線ab向右運(yùn)動(dòng),其v-t圖象如圖乙所示,下列說法正確的是( 。
A.Q2帶正電B.Q2帶負(fù)電
C.b點(diǎn)處電場強(qiáng)度為零D.試探電荷的電勢能不斷增加

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19.某做直線運(yùn)動(dòng)的質(zhì)點(diǎn)的位移隨時(shí)間變化的關(guān)系式為x=4t+2t2,x與t的單位分別是m和s,則質(zhì)點(diǎn)的初速度和加速度分別是( 。
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A.甲沿斜面下滑的時(shí)間比乙的快
B.甲、乙經(jīng)過斜面底端時(shí)的速率相等
C.甲、乙最終停在水平草面上的同一位置
D.甲沿斜面下滑過程中克服摩擦力做的功比乙的大

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