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如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,...

如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是    (  )

A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg

B.v时,小球b在轨道最高点对轨道无压力

C.速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动

D.只要v,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力都大6mg

 

BD 【解析】 AB.当小球对轨道无压力时,则有: , 解得 由机械能守恒定律可得, 解得 . 在最高点无压力时,向心力F1=mg;最低点时,向心力 即a球比b球所需向心力大4mg。故A错误,B正确。 C.因小球在管内转动,则内管可对小球提供向上的支持力,故可看作是杆模型;故小球的最高点的速度只要大于零,小球即可通过最高点,根据动能定理知, 解得 故C错误。 D.在最高点时, 在最低点 则 由机械能守恒可得 可得: F2-F1=6mg; 即只要能做完整的圆周运动,压力之差都等于6mg。故D正确。  
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考点分析:
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如图所示,小球A质量为m,固定在长为L的轻细直杆一端,绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动.若小球经过最高点时的速度为,计一切阻力,杆对球的作用力为(  )

A.推力,大小为mg B.拉力,大小为mg

C.拉力,大小为0.5mg D.推力,大小为0.5mg

 

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如图所示,在竖直平面内有一个半径为的圆弧轨道。半径水平、竖直,一个质量为的小球自正上方点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点时恰好对轨道没有压力,已知,重力加速度为,则小球从的运动过程中克服摩擦力做功(    )

A. B.

C. D.

 

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如图所示,已知竖直杆O1O2长为1.0m,水平杆长L1=0.2米,用长L2=0.2米的细绳悬挂小球,整个装置可绕竖直杆O1O2转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取g=10m/s2.求:

(1)该装置转动的角速度;

(2)如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点O2的距离s.(答案可用根式表示)

 

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如图,一根细线下端拴一个金属小球A,细线的上端固定在金属块B上,B放在带小孔的水平桌面上,小球A在某一水平面内做匀速圆周运动。现使小球A改到一个更低一些的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),金属块B在桌面上始终保持静止,则后一种情况与原来相比较,下列正确的是

A.细线的张力变小

B.金属块B受到桌面的静摩擦力变小

C.金属块B受到桌面的支持力变小

D.小球A运动的线速度増大

 

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如图所示,水平转台上有一个质量为m的小物块,用长为L的轻细绳将物块连接在通过转台中心的转轴上,细绳与竖直转轴的夹角为θ,系统静止时细绳绷直但张力为零.物块与转台间动摩擦因数为μ),设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.物块随转台由静止开始缓慢加速转动,在物块离开转台前( 

A.物块对转台的压力大小等于物块的重力

B.转台加速转动的过程中物块受转台的静摩擦力方向始终指向转轴

C.绳中刚出现拉力时,转台的角速度为

D.物块能在转台上随转台一起转动的最大角速度为

 

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