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17.如图所示,OA、OB为圆内两光滑细直杆,OA为直径,OB与竖直方向的夹角为60.两个中间有孔、相同的小球穿过直杆放置于A、B两点.现同时由静止释放两球,以下说法正确的是(  )
A.a、b两球同时到达O点
B.a、b两球到达O点时速度大小相等
C.从开始运动到O点,a球重力势能减少是b球重力势能减少的4倍
D.a、b两球到达O点时,a球重力的功率是b球重力功率的2倍

分析 根据牛顿第二定律和运动学公式,几何关系比较运动的时间,根据动能定理比较到达O点的速度大小.根据重力做功比较重力势能的变化量.根据到达底端的速度关系以及功率的公式比较重力的功率之间的关系.

解答 解:A、小球在OB杆上下滑的加速度$a=gsin30°=\frac{1}{2}g$,OB的长度sOB=2Rsin30°=R,根据${s}_{OB}=\frac{1}{2}a{{t}_{b}}^{2}$得,${t}_{b}=\sqrt{\frac{2R}{\frac{1}{2}g}}=\sqrt{\frac{4R}{g}}$,
小球a做自由落体运动,${t}_{a}=\sqrt{\frac{2×2R}{g}}=\sqrt{\frac{4R}{g}}$,可知ta=tb.故A正确.
B、根据动能定理知,$mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,下降的高度不同,则a、b两球到达O点的速度大小不等,故B错误.
C、两球下降的高度不同,则重力势能的减小量不同,故C错误.
D、根据几何关系得,A、B两点下降的高度之比为4:1,根据动能定理知,$mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,v=$\sqrt{2gh}$,则到达底端的速度之比va:vb=2:1,a球到达O点时重力的功率P=mgva,b球到达O点时重力的功率$P′=mg{v}_{b}cos60°=\frac{1}{2}mg{v}_{b}$,可知a球重力的功率是b球重力的功率为4:1,故D错误.
故选:A.

点评 本题考查了动能定理、牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,掌握瞬时功率的公式,知道本题是一个“等时圆”问题,a、b两球到达底端的时间相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,木块P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,关于物体所受摩擦力f的叙述正确的是(  )
A.f的方向总是指向圆心
B.圆盘匀速转动时f≠0
C.在转速一定的条件下,f的大小跟物体到轴O的距离成正比
D.在物体与轴O的距离一定的条件下,圆盘匀速转动时,f的大小跟圆盘转动的角速度成正比

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A.0m/sB.5.6m/sC.8m/sD.32m/s

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A.小车向右运动至速度最大时,A、B、C加速度均为零
B.拉力F的大小为2mg
C.拉力F做的功为$\frac{4.4{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
D.C恰好离开地面时A的速度为vA=g$\sqrt{\frac{2m}{k}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.直径为d的气泡从湖底升起,到达水面时直径扩大为2d,设湖水处处温度相同,大气压强为1.9×102,到湖水深度为0.133m.

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2.下列说法正确的是(  )
A.只有铀235裂变才能产生核能
B.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n方程所描述的是核裂变反应
C.α粒子散射实验的结果证明原子核是由质子和中子组成的
D.放射性元素发生正电子衰变时,产生的新核质量数不变,核电荷数减少1

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9.如图所示,完整的撑杆跳高过程可以化简成三个阶段,持杆助跑,撑杆起跳上升,越杆下落(下落时人杆分离)最后落在软垫上到速度减为零.不计空气阻力,则(  )
A.运动员在整个跳高过程中机械能守恒
B.运动员在撑杆起跳上升过程中机械能守恒
C.在撑杆起跳上升过程中,杆的弹性势能化为运动员的重力势能且弹性势能减少量小于运动员的重力势能增加量
D.运动员落在软垫上时作减速运动,处于超重状态

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6.竖直放置的均匀带电的薄圆盘的右端,用拉力传感器A、B悬挂一根通电直导线ab,电流方向由a到b,导线平行于圆盘平面,当圆盘绕过圆心的固定水平轴沿如图所示方向匀速转动时,拉力传感器的示数减小了,悬线始终竖直,则(  )
A.圆盘一定带正电荷
B.圆盘一定带负电荷
C.若增大圆盘转动角速度,则传感器示数会增大
D.若改变圆盘转动方向,则传感器示数会增大

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7.下列关于交流电有关值的说法正确的是(  )
A.交流电压表测量的数值是平均值
B.家用电器(如电灯泡)上标明的额定电压值是有效值
C.照明电压220V指的是有效值
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