9.如圖所示,光滑軌道LMNPQMK固定在水平地面上,軌道平面在豎直面內(nèi),MNPQM是半徑為R的圓形軌道,軌道LM與圓形軌道MNPQM在M點相切,軌道MK與圓形軌道MNPQM在M點相切,b點、P點在同一水平面上,K點位置比P點低,b點離地高度為2R,a點離地高度為2.5R.若將一個質(zhì)量為m的小球從左側(cè)軌道上不同位置由靜止釋放,關(guān)于小球的運動情況,以下說法中正確的( 。
A.若將小球從LM軌道上a點由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點
B.若將小球從LM軌道上b點由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點
C.若將小球從LM軌道上a、b點之間任一位置由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點
D.若將小球從LM軌道上a點以上任一位置由靜止釋放,小球沿軌道運動到K點后做斜上拋運動,小球做斜上拋運動時距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時的高度

分析 小球要能到達(dá)K點,必須通過P點,恰好通過P點時由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律可求得P點的臨界速度,由機械能守恒定律求出小球從LM上釋放的高度,從而判斷小球否能沿軌道運動到K點.

解答 解:ABC、設(shè)小球恰好通過P點時速度為v.此時由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$.
設(shè)小球釋放點到地面的高度為H.從釋放到P點的過程,由機械能守恒定律得:mgH=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得:H=2.5R.
所以將小球從LM軌道上a點由靜止釋放,小球恰好到達(dá)P點,能做完整的圓周運動,由機械能守恒守恒可知,一定能沿軌道運動到K點.
而將小球從LM軌道上b點或a、b點之間任一位置由靜止釋放,不能到達(dá)P點,在到達(dá)P前,小球離開圓軌道,也就不能到達(dá)K點.故A正確,BC錯誤.
D、小球做斜上拋運動時水平方向做勻速直線運動,到最大高度時水平方向有速度,設(shè)斜拋的最大高度為H′,根據(jù)機械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+mgH′
v>0,則H′<H,故小球做斜上拋運動時距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時的高度,故D正確.
故選:AD

點評 本題是機械能守恒和圓周運動臨界條件、斜拋知識的綜合,關(guān)鍵掌握圓周運動最高點的臨界條件,知道斜拋運動最高點速度并不為零,要運用機械能守恒列式分析.

練習(xí)冊系列答案
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A.t=6 s時,拉力F的功率為8 W
B.此木塊的質(zhì)量為4 kg
C.拉力在MO段做功的平均功率為$\frac{19}{3}$ W
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A.F1減小B.F1增大C.f先減小后增大D.f始終減小

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4.按照玻爾的原子理論,大量氫原子從n=5的激發(fā)態(tài)向低能級躍遷時,最多能向外輻射( 。
A.5種不同頻率的光子B.6種不同頻率的光子
C.8種不同頻率的光子D.10種不同頻率的光子

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14.如圖所示,某人的質(zhì)量為50kg,做一次“引體向上”,人的重心升高50cm用時1s,則此過程中(g=l0m/s2)( 。
A.桿對人做功為250JB.人至少消耗能量250J
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1.如圖所示,兩顆人造地球衛(wèi)星A、B繞地心O做勻速圓周運動,已知A為同步衛(wèi)星,B為近地衛(wèi)星.則正確的判斷是( 。
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B.向心加速度大小的關(guān)系是aA<aB
C.衛(wèi)星A的周期為24小時小于衛(wèi)星B的周期
D.衛(wèi)星B的動能小于衛(wèi)星A的動能

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