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如图所示,带一段光滑圆弧轨道AB的弧面体固定在水平面上,圆弧所对的圆心角为37°...

如图所示,带一段光滑圆弧轨道AB的弧面体固定在水平面上,圆弧所对的圆心角为37°,轨道A端切线水平。一个小滑块以初动能EK0水平滑上轨道的左侧A,然后从圆弧轨道的右侧B点滑出,滑块在圆弧轨道上运动克服重力的功为0.2EK0,不计空气阻力,sin37°=0.6。则()

A. 滑块在AB点的向心力大小之比为5:2

B. 滑块在AB点的向心力大小之比为5:4

C. 滑块滑出圆弧轨道后的最小动能为0.288EK0

D. 滑块滑出圆弧轨道后的最小动能为0.512EK0

 

BD 【解析】 滑块在光滑圆弧轨道上运动,根据动能定理得:,解得:,向心力满足:,,滑块在A、B点的向心力大小之比为5:4,选项A错误、B正确;滑块滑出圆弧轨道后做斜抛运动,当滑块的速度与重力垂直时,速度最小亦即动能最小,设滑块滑出圆弧轨道时的速度为,根据斜抛运动的规律得之后在空中运动的最小速度为,因为,最小动能,选项C错误、D正确;故选BD。  
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考点分析:
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随着我国航天技术的发展,国人的登月梦想终将实现,若宇航员着陆月球后在其表面以一定的初速度竖直上抛一小球(可视为质点),经时间t小球落回抛出点;然后字航员又在离月面高度为h处,以相同的速度大小沿水平方向抛出一小球,一段时间后小球落到月球表面,测得小球的水平射程为L.已知月球的质量为M,引力常量为G,月球可看做质量分布均匀的球体下列判断正确的是()

A. 月球表面的重力加速度大小为

B. 小球上的初速度大小为

C. 月球的半径为

D. 月球的第一宇宙速度大小为

 

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如图所示,半径为R的光滑大圆环用一细杆固定在竖直平面内,质量为m的小球A套在大圆环上。上端固定在杆上的轻质弹簧与质量为m的滑块B连接并一起套在杆上,小球A和滑块B之间用长为2R的轻杆分别通过铰链连接。当小球A位于圆环最高点时,弹簧处于原长;此时给A一个微小扰动(初速度视为0)使小球A沿环顺时针滑下到达圆环最右侧时小球A的速度为(g为重力加速度)。不计一切摩擦,AB均可视为质点,则下列说法中正确的是()

A. 小球A、滑块B和轻杆组成的系统在下滑过程中机械能守恒

B. 小球A从圆环最高点到达圆环最右侧的过程滑块B的重力势能减小了

C. 小球A从环最高点到达圆环最右侧的过程中小球A的重力势能减小了

D. 小球A从圆环最高点到达圆环最右侧的过程中弹簧的弹性势能增加了

 

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如图所示在光滑的以角速度ω旋转的细杆上穿有质量分别为mM的两球,两球用轻细线(不会断)连接,若M>m,则()

A. 当两球离轴距离相等时,两球可能相对杆不动

B. 当两球离轴距离之比等于质量之比时,两球一定相对杆滑动

C. 若两球相对于杆滑动,一定是都向左滑动

D. 若转速为ω,两球相对杆都不动,那么转速为,两球也不动

 

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一质量m=60kg的运动员从下蹲状态竖直向上跳起,经t=0.2s以大小v=4m/s的速度离开地面,取重力加速度g=10m/s2。在这0.2s

A. 地面对运动员的冲量大小为240N∙s

B. 地面对运动员的冲量大小为360N∙s

C. 地面对运动员做的功为零

D. 地面对运动员做的功为480J

 

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如图所示,一足够长的斜面倾角为45°,一弹性小球,在与斜面上端等高的某处A点由静止释放小球落到斜面上的B点后反弹,反弹时速度大小不变,反弹前后,速度方向与斜面夹角相等,小球反弹后落到斜面上C点,不计空气阻力,则小球在AB段和BC段运动中()

A. 运动时间之比为tABtBC=11

B. 重力做功的平均功率之比为PABPBC=12

C. 运动的竖直高度之比为hABhBC=13

D. 若小球释放点自A点向右平移少许,则小球反弹后再次落到斜面上时速度方向与落到C点的不同

 

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