8.
如图所示,BC是半径为R=1m的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在圆心O的正下方,∠BOC=60°,将质量为m=1Kg的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入圆轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B到C做匀速圆周运动.重力加速度大小为g=10m/s2.则下列说法正确的是( )
| A. | 从B到C,小球与轨道之间的动摩擦因数可能保持不变 | |
| B. | 从B到C,小球克服摩擦力做功为5J | |
| C. | A、B两点间的距离为$\sqrt{\frac{7}{12}}$m | |
| D. | 小球从B到C的全过程中,小球对轨道的压力不变 |
7.
如图所示,离地面高2m处有有甲、乙两个物体,甲以初速度v0水平射出,同时乙以初速度v0沿倾斜角为45°的光滑斜面滑下,已知重力加速度g=10m/s2,若甲、乙同时到达地面,则v0的大小是( )
| A. | $\sqrt{5}$m/s | B. | 2$\sqrt{5}$m/s | C. | $\sqrt{10}$m/s | D. | 4$\sqrt{5}$m/s |
6.如图,倾角为θ的光滑斜面与光滑的半圆形轨道光滑连接与B点,固定在水平面上,在半圆轨道的最高点C装有压力传感器,整个轨道处在竖直平面内,一小球自斜面上距底端高度为H的某点A由静止释放,到达半圆最高点C时,被压力传感器感应,通过与之相连的计算机处理,可得出小球对C点的压力F,改变H的大小,仍将小球由静止释放,到达C点时得到不同的F值,将对应的F与H的值描绘在F-H图象中,如图所示,则由此可知( )

| A. | 图线的斜率与小球的质量无关 | |
| B. | b点坐标的绝对值与物块的质量成正比 | |
| C. | a的坐标与物块的质量无关 | |
| D. | 只改变斜面倾角θ,a、b两点的坐标均不变 |
1.
如图所示,质量分别为m1、m2的A、B两小球分别连在弹簧两端,B小球用细绳固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在细绳被剪断的瞬间,A、B两小球的加速度分别为( )
| A. | 都等于$\frac{g}{2}$ | B. | 0和$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{2{m}_{2}}$ | C. | $\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{2{m}_{2}}$和0 | D. | $\frac{g}{2}$和0 |
19.
如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则( )
0 132188 132196 132202 132206 132212 132214 132218 132224 132226 132232 132238 132242 132244 132248 132254 132256 132262 132266 132268 132272 132274 132278 132280 132282 132283 132284 132286 132287 132288 132290 132292 132296 132298 132302 132304 132308 132314 132316 132322 132326 132328 132332 132338 132344 132346 132352 132356 132358 132364 132368 132374 132382 176998
| A. | 重力对两物体做的功相同 | B. | 到达底端时两物体的动能相同 | ||
| C. | 到达底端时重力的瞬时功率相同 | D. | 重力的平均功率相同 |