6.一個質(zhì)量為m的小鐵塊沿半徑為R的固定半圓軌道上邊緣由靜止滑下,到半圓底部時,小鐵塊所受向心力為鐵塊重力的3倍,則此過程中鐵塊的機械能變化為( 。
A.減少$\frac{1}{8}$mgRB.減少$\frac{1}{2}$mgRC.增加$\frac{1}{2}$mgRD.不變

分析 當(dāng)鐵塊滑到半球底部時,半圓軌道底部所受壓力為鐵塊重力的3倍,根據(jù)牛頓第二定律可以求出此時鐵塊的速度,再求解鐵塊的機械能變化.

解答 解:鐵塊滑到半球底部時,半圓軌道底部所受壓力為鐵塊重力的3倍,由牛頓第三定律知,軌道對鐵塊的支持力也是鐵塊重力的3倍.
在最低點,對鐵塊,根據(jù)牛頓第二定律,有
  N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
又 N=3mg
聯(lián)立解得 v=$\sqrt{2gR}$
則此過程中鐵塊的重力勢能減小mgR,動能增加 $\frac{1}{2}m{v}^{2}$=mgR,故機械能不變.故D正確.
故選:D

點評 解決本題的關(guān)鍵要明確向心力的來源,知道在軌道最低點,由重力和軌道支持力的合力提供向心力.

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17.如圖所示,將兩個質(zhì)量均為m的小球a、b用細(xì)線相連懸掛于O點,兩繩可承受的最大張力為3.5mg.先用力F拉住小球a,使整個裝置處于平衡狀態(tài),并保持懸線Oa與豎直方向的夾角為θ=30°不變,則F的大小可能為( 。
A.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgB.mgC.$\sqrt{2}$mgD.3mg

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18.如圖,截面為等腰直角三角形的圓錐形陀螺,其上表面半徑為r,轉(zhuǎn)動角速度為ω.欲讓旋轉(zhuǎn)的陀螺從光滑桌面上水平飛出(運動中陀螺轉(zhuǎn)動軸總保持豎直),且飛出過程中恰不與桌子相碰.設(shè)陀螺底端頂點離開桌面的瞬間,其水平速度為v0,陀螺上的最大線速度為v,則下列說法正確的是( 。
A.v0=$\sqrt{gr}$B.v0=$\sqrt{\frac{gr}{2}}$C.v=ωr+$\sqrt{\frac{gr}{2}}$D.v=$\sqrt{{ω}^{2}{r}^{2}+gr}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.在如圖所示的電路中,電源內(nèi)阻不可忽略,在調(diào)節(jié)可變電阻R的阻值過程中,發(fā)現(xiàn)理想電壓表的示數(shù)減小,則( 。
A.R的阻值變大B.路端電壓不變
C.干路電流減小D.路端電壓和干路電流的比值減小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,質(zhì)量是m的小球帶有正電荷,電荷量為q,小球中間有一孔套在足夠長的絕緣細(xì)桿上.桿與水平方向成θ角,與球的動摩擦因數(shù)為μ,此裝置放在沿水平方向、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中.若從高處將小球無初速釋放,已知重力加速度為g,小球下滑過程中加速度的最大值為gsinθ和運動速度的最大值為$\frac{mg}{qB}(\frac{sinθ}{μ}+cosθ)$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,光滑水平面上放著質(zhì)量都為m的物塊A和B,A緊靠著固定的豎直擋板,A、B 間夾一個被壓縮的輕彈簧(彈簧與A、B均不拴接),用手擋住B不動,此時彈簧彈性勢能為$\frac{9}{2}$mv02.在A、B間系一輕質(zhì)細(xì)繩,細(xì)繩的長略大于彈簧的自然長度.放手后繩在短暫時間內(nèi)被拉斷,之后B繼續(xù)向右運動,一段時間后與向左勻速運動、速度為v0的物塊C發(fā)生碰撞,碰后B、C立刻形成粘合體并停止運動,C的質(zhì)量為2m.求:
(ⅰ) B、C相撞前一瞬間B的速度大;
(ⅱ)繩被拉斷過程中,繩對A所做的功W.

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18.一物體沿x軸做簡諧運動,振幅為8cm,頻率為0.5Hz,在t=0時,位移是8cm.
(1)試寫出用正弦函數(shù)表示的振動方程.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,A、B是同一條電場線上的兩點,這兩點電場強度的關(guān)系是( 。
A.EA>EB,方向相同B.EA>EB,方向不同C.EA<EB,方向相同D.EA<EB,方向不同

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16.A、B導(dǎo)體的伏安特性曲線如圖實線所示,下列判斷正確的是( 。
A.A導(dǎo)體的電阻是6Ω
B.B導(dǎo)體電阻是2Ω
C.當(dāng)電流為0.3A時,A導(dǎo)體的電阻是6Ω
D.當(dāng)電流為0.3A時,A導(dǎo)體的電阻應(yīng)該等于它此時切線的斜率,即9Ω

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