题目内容
5.A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧竖直面上的不同轨道.如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道到达最高点时,速度为零的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 小球在运动的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律和物体的运动情况分析到达最高点的速度能否为零.
解答 解:A、小球沿右侧轨道向上做减速运动,到达右侧最高点时的速度可能为零.故A正确.
B、小球离开轨道做斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,故B错误.
C、根据机械能守恒定律得,mgh+0=mgh′+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.由于h′<h,则v>0,即进入右侧轨道到达最高点时,速度不为零.故C错误.
D、小球在内轨道运动,通过最高点有最小速度,根据机械能守恒定律得知小球到不了圆的最高点,由机械能守恒有:mgh+0=mgh′+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,因h′<h,则v>0.故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握机械能守恒定律,以及会判断小球在最高点的速度是否为零.
练习册系列答案
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15.有一物体在h高处,以初速Vo水平抛出(不计空气阻力),落地时速度为V1,竖直分速度为VY,落地时水平飞行距离为s,则能用来计算该物体在空中运动的时间的式子有( )
| A. | $\frac{\sqrt{{V}_{1}^{2}{-V}_{0}^{2}}}{g}$ | B. | $\sqrt{\frac{h}{g}}$ | C. | $\frac{2h}{{V}_{1}}$ | D. | $\frac{s}{{V}_{1}}$ |
13.在某交流电路中,有一正在工作的变压器,原副线圈匝数分别为n1=600,n2=120,电源电压U1=220V,原线圈中串联一个0.2A的保险丝,为了保证保险丝不被烧坏,则( )
| A. | 负载功率不超过44w | B. | 副线圈电流最大值不能超过1A | ||
| C. | 副线圈电流有效值不能超过1A | D. | 副线圈电流有效值不能超过0.2A |
20.
用220V的正弦交流电通过理想变压器对一负载电阻R供电,变压器原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,通过负载的电流图象如图所示,则( )
| A. | 交流电的周期是0.01 s | |
| B. | 电流 | |
| C. | 变压器输入功率是11W | |
| D. | 变压器输出电压的函数表达式是u=22sin(100πt)V |
17.下列关于物体运动的说法中,正确的是( )
| A. | 物体在恒力作用下一定做直线运动 | |
| B. | 物体在始终与速度垂直的合力作用下一做匀速圆周运动 | |
| C. | 物体在变力作用下有可能做匀速圆周运动 | |
| D. | 物体在恒力作用下不可能做圆周运动 |
6.质量为M的长方形木块静止放置在倾角为θ的斜面上,斜面对木块的作用力的方向应该是( )
| A. | 沿斜面向下 | B. | 垂直于斜面向上 | C. | 沿斜面向上 | D. | 竖直向上 |
7.
一物体在光滑水平面上受到一水平恒力F的作用而运动,在物体正前方固定一根足够长的轻弹簧、如图所示,当物体与弹簧接触后( )
| A. | 物体立即做减速运动 | |
| B. | 一段时间内仍做匀加速运动 | |
| C. | 当弹力等于F时物体的速度为零 | |
| D. | 当弹簧处于最大压缩状态时,物体速度为零,加速度不为零 |