【題目】如圖,一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平.一質量為m的質點自P點上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點進入軌道.質點滑到軌道最低點N時,對軌道的壓力為4mgg為重力加速度的大。W表示質點從P點運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功.則( )

A.W=mgR,質點恰好可以到達Q

B.W>mgR,質點不能到達Q

C.W=mgR,質點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離

D.WmgR,質點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離

【答案】C

【解析】

質點滑到軌道最低點N時,對軌道的壓力為4mg,故由牛頓第二定律可得:

解得:

;

那么對質點從靜止下落到N的過程應用動能定理可得:

;

由于摩擦力做負功,故質點在半圓軌道上相同高度時在NQ上的速度小于在PN上的速度,所以質點對軌道的壓力也較小,那么摩擦力也較小,所以質點從NQ克服摩擦力做的功W1<W,所以,質點在Q的動能大于零,即質點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離。

A. W=mgR,質點恰好可以到達Q點。故A錯誤;

B. W>mgR,質點不能到達Q點。故B錯誤;

C. W=mgR,質點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離。故C正確;

D. WmgR,質點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離。故D錯誤。

練習冊系列答案
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【題目】從1907 年起,密立根就開始測量金屬的遏止電壓C U (即圖1 所示的電路中電流表○G 的讀數(shù)減小到零時加在電極K 、A 之間的反向電壓)與入射光的頻率v,由此算出普朗克常量h ,并與普朗克根據(jù)黑體輻射得出的h 相比較,以檢驗愛因斯坦光電效應方程的正確性。按照密立根的方法我們利用圖示裝置進行實驗,得到了某金屬的UC --v圖像如圖2 所示。下列說法正確的是

A. 該金屬的截止頻率約為427× 1014 Hz

B. 該金屬的截止頻率約為550× 1014 Hz

C. 該圖線的斜率為普朗克常量

D. 該圖線的斜率為這種金屬的逸出功

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A. 物塊A一定會受圓盤的摩擦力

B. 當轉速n=0.5r/s時,A不受摩擦力

C. A受摩擦力方向一定與線速度方向在一條直線上

D. 當圓盤轉速n=1r/s時,摩擦力方向沿半徑背離圓心

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【題目】為確保彎道行車安全,汽車進入彎道前必須減速.如圖所示,AB為進入彎道前的平直公路,BC為水平圓弧形彎道.已知AB段的距離SAB=14m,彎道半徑R=24m.汽車到達A點時速度vA=16m/s,汽車與路面間的動摩擦因數(shù)μ=0.6,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取g=10m/s2.要確保汽車進入彎道后不側滑.求汽車

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【題目】如圖所示,閉合導線框的質量可以忽略不計,將它從如圖所示的位置勻速拉出勻強磁場.若第一次用0.3 s時間拉出,外力所做的功為W1,通過導線截面的電荷量為q1;第二次用0.9 s時間拉出,外力所做的功為W2,通過導線截面的電荷量為q2,則( )

A.W1<W2,q1<q2B.W1<W2,q1q2C.W1>W2q1q2D.W1>W2,q1>q2

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【題目】如圖所示,繃緊的水平傳送帶始終以恒定速率運行。初速度大小為的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶。若從小物塊滑上傳送帶開始計時,小物塊在傳送帶上運動的-圖像(以地面為參考系)如圖乙所示。已知,則

A. 時刻,小物塊離A處的距離達到最大

B. 時刻,小物塊相對傳送帶滑動的距離達到最大

C. 0~時間內,小物塊受到的摩擦力方向先向右后向左

D. 0~時間內,小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用

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1BA的粗糙面之間的動摩擦因數(shù)μ;

2)滑塊B最終停在木板A上的位置. (g10m/s2)

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(2)若小球碰壁后能立即原速率反彈,為使小球能擊中O點正下方槽壁上的B點,B點和O點的距離hB0.8m,求小球從O點射出速度的所有可能值。

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【題目】如圖所示,真空中一半徑為R、質量分布均勻的玻璃球,頻率為v的細激光束在真空中沿直線BC傳播,于玻璃球表面的C點經(jīng)折射進入小球,并在玻璃球表面的D點又經(jīng)折射進入真空.已知∠COD120°,玻璃球對該激光的折射率為,則下列說法正確的是__________

A.激光束在C點的入射角α60°

B.一個光子在穿過玻璃球的過程中能量逐漸減小

C.改變入射角α的大小,激光束可能在C處發(fā)生全反射

D.改變入射角α的大小,激光束不可能在D處發(fā)生全反射

E.此激光束在玻璃中穿越的時間為t(其中c為光在真空中的傳播速度)

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