题目内容
17.| A. | 物体到达C点的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 物体到达C点的速度大小为$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$ | |
| C. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为25m/s2 | |
| D. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为12.5m/s2 |
分析 物体到达C点恰好能不脱离轨道时,在C点,由重力提供向心力,根据向心力公式求物体到达C点的速度.由平抛运动的规律求出AB段的长度.由机械能守恒定律求得物体通过B点的速度,再由运动学公式求物体在AB段运动的加速度.
解答 解:AB、物体到达C点恰好能不脱离轨道时,在C点,由重力提供向心力,则有 mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,得 vC=$\sqrt{gR}$,故AB错误.
CD、物体离开C点后做平抛运动,则有
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vCt
解得,AB段的长度 x=2R
物体从B到C过程,由机械能守恒定律得 2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得 vB=$\sqrt{5gR}$
AB段物体做匀加速运动,则有 vB2=2ax,得 a=12.5m/s2.故C错误,D正确.
故选:D
点评 本题是向心力、平抛运动、动能定理等知识的综合,关键抓住C点隐含的临界条件:重力等于向心力,分段运用力学规律研究.
练习册系列答案
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7.物体运动的速度-时间图象如图所示,以下说法正确的是( )

| A. | 物体在0~2s内做匀加速直线运动 | |
| B. | 物体在2~4s内运动方向与0~2s内运动方向相反 | |
| C. | 物体在0~8s内一直做匀变速直线运动 | |
| D. | 物体在0~8s内一直朝一个方向运动 |
8.
如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于球B受到水平风力作用,环A与球B一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
| A. | 风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变 | |
| B. | 球B受到的风力F为mBgtan θ | |
| C. | 杆对环A的支持力(mA+mB)g | |
| D. | 环A与水平细杆间的动摩擦因数为$\frac{{m}_{A}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$ |
12.
如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下并从B点水平飞出,最后落在雪道上的C处,测得BC的距离是20m,竖直高度为10m,AB竖直高度为10m.不计空气阻力,g取10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员落到C点时的速度方向与水平方向的夹角为30° | |
| B. | 运动员可用于空中动作的时间为$\sqrt{2}$s | |
| C. | 运动员到达B点时的速度为10$\sqrt{6}$m/s | |
| D. | 运动员从A点运动到B点过程中克服摩擦力做功1500J |
2.物体受到以下各组力作用时,可能处于平衡状态的是( )
| A. | 2N,5N | B. | 3N,6N,8N | ||
| C. | 1N,6N,8N,14N | D. | 2N,5N,7N,15N,31N |
9.
如图所示,质量为m的小球放在一个内壁光滑的盒子里,盒子从倾角为θ的斜面顶端下滑.已知盒子和斜面的动摩擦因数为μ,那么在盒子下滑的过程中,小球对盒子的压力的方向和大小是( )
| A. | 若μ>tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为μmgcosθ | |
| B. | 若μ=tanθ,则对盒子的前后壁的压力均为零 | |
| C. | 若μ<tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为mgsinθ | |
| D. | 若μ<tanθ,则对盒子的后壁有压力,大小为μmgcosθ |
11.
如图所示,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )
| A. | U=110$\sqrt{2}$V,I=$\frac{\sqrt{2}}{5}$A | B. | U=110V,I=0.05A | C. | U=110$\sqrt{2}$V,I=0.2A | D. | U=110V,I=0.2A |