题目内容
13.如图所示,ABC是光滑轨道,BC段是半径为r的半圆弧,直径BC竖直,今让一小球从A点(与C点在同一水平线上)由静止开始沿轨道ABC运动,已知如果小球与轨道发生碰撞就会损失机械能,则( )A. | 小球恰能到达C点 | |
B. | 小球可能到C点后做平抛运动 | |
C. | 小球到BC间某一点后再沿原轨道返回A点 | |
D. | 小球不可能再回到A点 |
分析 本题中,物体只受重力和支持力,支持力与速度垂直,只有重力做功,机械能守恒,物体要能到达最高点,速度至少为$\sqrt{gr}$.
解答 解:假设小球能到达最高点C,在最高点C,有
mg+N=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,故v≥$\sqrt{gr}$
物体只受重力和支持力,支持力与速度垂直,只有重力做功,机械能守恒,故如果小球能到达最高点C,到达C点的速度为零,小于C点的速度$\sqrt{gr}$,故小球不可能到达最高点C.小球在BC间某一点离开轨道,速度不为零,做斜上抛运动,小球不可能再回到A点,故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 本题关键掌握物体恰能通过最高点的条件:重力提供向心力,结合机械能守恒定律分析求解.
练习册系列答案
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3.做杂技表演的汽车从高台水平飞出,在空中运动一段时间后着地.一架相机通过多次曝光,拍摄得到汽车在着地前后一段时间内的运动照片,如图所示,虚线为正方形格子,车身长度正好等于格子一边的长度.相邻两次曝光的时间间隔相等,第一个是汽车刚飞出时的图象,第三个是刚好着地汽车图象,车身长度l和重力加速度g已知,则根据已知条件可以求得的物理量是 ( )
A. | 相邻两次曝光时间 | B. | 汽车运动的初速度大小 | ||
C. | 汽车的质量 | D. | 汽车刚落地时的速度大小 |
4.如图所示,是按一定比例尺绘制的太阳系五颗行星的轨道,可以看出,行星的轨道十分接近圆,由图可知( )
A. | 火星的公转周期小于地球的公转周期 | |
B. | 水星的公转速度小于地球的公转速度 | |
C. | 木星的公转角速度小于地球的公转角速度 | |
D. | 金星的向心加速度小于地球的向心加速度 |
1.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线后,两个物体的运动情况是( )
A. | 两物体均沿切向方向滑动 | |
B. | 物体B仍随圆盘一起做圆周运动,物体A发生滑动 | |
C. | 两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动 | |
D. | 两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远 |
8.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间摩擦不计.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反方向的商品恒力F1和F2,设两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过器弹性限度.对于m、M和弹簧组成的系统( )
A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
B. | 运动过程中F1、F2可能做正功,也可能做负功 | |
C. | 由于F1、F2大小不变,所以m、M各自已知做匀加速运动 | |
D. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大 |
2.某校物理兴趣小组的同学研宄物体下落现象时,从同一高度处让A小球静止释放,同时将B小球以一定初速度水平抛出.两小球A、B的质量比为1:2,不计空气阻力.下列拍摄的频闪照片符合物理事实的是( )
A. | B. | C. | D. |
20.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面上,一长为r,质量为m的直导体棒MN置于圆导轨上面,MN的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示:整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,导体棒和导轨的电阻均可忽略.则以下说法正确的是( )
A. | N点的电势比M点的电势高 | |
B. | 通过电阻R的感应电流的大小为$\frac{3ωB{r}^{2}}{R}$ | |
C. | 电阻R的电功率为$\frac{9{ω}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{4R}$ | |
D. | 外力的功率为$\frac{9{ω}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{4R}$ |