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8.如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时(  )
A.小球对两轨道的压力相同B.小球对两轨道的压力不同
C.此时小球的向心加速度相等D.此时小球的向心加速度不相等

分析 小球从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑过程中,受到重力和支持力作用,但只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律可求出小球到最低点的速度,然后由向心加速度公式求向心加速度,由牛顿第二定律求出支持力,进而来比较向心加速度大小和压力大小.

解答 解:A、设半圆轨道的半径为r,小球到最低点的速度为v,由机械能守恒定律得:mgr=$\frac{1}{2}$mv2,在最低点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,联立解得;FN=3mg,即压力为3mg,也与半径无关,所以小球对轨道的压力相同.故A正确,B错误.
C、设小球的向心加速度an=$\frac{{v}^{2}}{r}$,联立两式解得:an=2g,与半径无关,因此此时小球的向心加速度相等,故C正确,D错误; 
故选:AC.

点评 明确机械能守恒的条件,知道小球下滑过程中,机械能守恒,根据机械能守恒定律、牛顿第二定律、向心力公式分别求出小球在最低点的压力和向心加速度,可以看出它们与圆轨道的半径无关.

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18.关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是(  )
A.平均速度就是初末时刻瞬时速度的平均值
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C.平均速度可以精确描述物体的运动
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19.如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连.现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点.已知M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<$\frac{π}{2}$.在小球从M点运动到N点的过程中,(  )
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B.有两个时刻小球的加速度等于重力加速度
C.弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率不为零
D.小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差

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16.将一铁球以初速度v竖直上抛,忽略空气阻力,铁球到达的最高点为A,再从同一处将一塑料球以相同初速度v向上抛出,到达最高点B后下落,由于空气阻力不能忽略,塑料球落回抛出点时的速度大小为kv,(k<1).设塑料球在上升和下落过程受到的空气阻力大小不变,重力加速度为g.求:
(1)塑料球上升过程与下落过程加速度大小的比;
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3.如图所示电路中,R1=3Ω,R2=6Ω,R3=1.5Ω,C=20 μF;已知电源电动势E=4V,内阻r=0.5Ω.求:
(1)当S1闭合、S2断开时,电路消耗的总功率;
(2)当S1闭合、S2均闭合时,电路消耗的总功率;
(3))当S1闭合、S2断开时,电容器所带的电荷量为多少?

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13.有一电流计,内阻Rg=25Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程为0~0.6A的电流表,需要并联一个多大的电阻?
改装后电流表的内阻是多大?

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20.在利用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中(1)备有如下器材:A.打点计时器;B.直流电源;C.交流电源;D.纸带;E.带夹子的重物;F.秒表;G.刻度尺;H.天平;I.铁架台;.其中该实验不需要的器材是BFH(填字母代号)  
某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2.实验小组选出一条纸带如图乙所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C 为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点,测得h1=12.01cm,h2=19.15cm,h3=27.86cm.打点计时器通以50Hz的交流电.根据以上数据算出:当打点计时器打到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了1.88m J;此时重锤的动能比开始下落时增加了1.96mJ,根据计算结果可以知道该实验小组在做实验时出现的问题是该实验小组做实验时可能先释放了纸带,然后再合上打点计时器的电键,或者释放纸带时手抖动了.(重锤质量m已知)

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17.如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒.K闭合时,该微粒恰好能保持静止.充电后将K断开;稍微向左移动上极板M,该带电微粒向上运动.(填”上”或”下”)

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18.以下的计时数据指时间的是(  )
A.某人用15s跑完100m
B.早上6点起床
C.中央电视台新闻联播节目19时开播
D.天津开往德州的625次硬座普快列车于13h35min从天津西站发车

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同步练习册答案