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如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R的光滑圆弧形...

如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R的满分5 manfen5.com光滑圆弧形轨道,a为轨道的最高点,地面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则(  )

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A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点

B.只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落回轨道内,又可能落到de面上

C.无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内

D.调节h的大小,可以使小球飞出de面之外(即e的右侧)

 

CD 【解析】 试题分析:根据牛顿第二定律分析小球的加速度与质量的关系.若小球恰能通过a点,其条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律可解得小球此时的速度,用平抛运动的规律:水平方向的匀速直线运动,竖直方向的自由落体运动规律求出水平距离,由机械能守恒定律可求得h,分析小球能否通过a点后落回轨道内. 【解析】 A、小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力, 根据牛顿第二定律:mg= 解得:v= 根据动能定理:mg(h﹣R)=mv2 得:h=R 若要释放后小球就能通过a点,则需满足h≥R,故A错误; 小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律, 水平方向的匀速直线运动:x=vt 竖直方向的自由落体运动:R=gt2, 解得:x=R>R,故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,小球将通过a点不可能到达d点.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间.故B错误,CD正确. 故选:CD. 【点评】本题实质是临界问题,要充分挖掘临界条件,要理解平抛运动的规律:水平方向的匀速直线运动,竖直方向的自由落体运动.  
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考点分析:
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如图所示是一个质点做匀变速直线运动的位置﹣时间(x﹣t)图象中的一段,关于该质点的运动以下说法正确的有(  )

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A.质点做的是匀加速直线运动

B.质点在t=3.5s时的速度等于2m/s

C.质点在经过图线上P点所对应位置时的速度一定大于2m/s

D.质点在第4s内的路程大于2m

 

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如图所示,质量相等的物体A、B通过一轻质弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,此时弹簧压缩量△x1.现通过细绳将A向上缓慢拉起,第一阶段拉力做功为W1时,弹簧变为原长;第二阶段拉力再做功W2时,B刚要离开地面,此时弹簧伸长量为△x2.弹簧一直在弹性限度内,则(  )

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A.△x1>△x2

B.拉力做的总功等于A的重力势能的增加量

C.第一阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量

D.第二阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量

 

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如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量M=5kg的竖直竹竿,竿上有一质量m=50kg的人(可以看成质点),当此人沿着竖直竿以加速度a=2m/s2加速下滑时,竹竿对肩的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)(  )

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A.650 N    B.550 N    C.500 N    D.450

 

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如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同. 空气阻力不计,则(  )

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A.B的加速度比A的大

B.B的飞行时间比A的长

C.B在最高点的速度比A在最高点的大

D.B在落地时的速度比A在落地时的小

 

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如图所示,左侧是倾角为60°的斜面、右侧是四分之一圆弧面的物体固定在水平地面上,圆弧面底端切线水平,一根两端分别系有质量为m1、m2两小球的轻绳跨过其顶点上的小滑轮.当小球处于平衡状态时,连结m2 小球的轻绳与水平线的夹角为60°,不计一切摩擦,两小球可视为质点.则两小球的质量之比m1:m2等于(  )

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A.1:l    B.2:3    C.3:2    D.3:4

 

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