“太极球”运动是一项较流行的健身运动.做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上.现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则( )
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A.小球的机械能保持不变 |
B.平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大 |
C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力 |
D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处可能不受平板的摩擦力作用 |
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更新时间:2018-05-14 19:55:36
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名校
【推荐1】如图所示,竖直杆AB在A、B两点通过铰链连接两等长轻杆AC和BC,AC和BC与竖直方向的夹角为θ,轻杆长为L,在C处固定一质量为m的小球,重力加速度为g,当装置绕竖直轴AB转动的角速度ω从0开始逐渐增大时,下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/10/5/2564574444560384/2564649808674816/STEM/1db6fb35-c1f9-47a3-b081-e45820c25dca.png?resizew=84)
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A.当ω=0时,AC杆和BC杆对球的作用力都为拉力 |
B.当ω逐渐增大时,AC杆的作用力一直增大 |
C.当ω逐渐增大时,BC杆的作用力先增大后减小 |
D.当![]() |
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名校
【推荐2】如图所示,在竖直平面内用轻质细线悬挂一个小球,拉力传感器可以测量细线上的拉力大小。小球静止在位置Ⅰ时,力传感器的示数为F0,细绳悬点O到小球球心的长度为L。将小球拉至与竖直方向夹角为θ处静止释放,改变释放时细绳与竖直方向夹角θ值,记录小球在最低点处拉力传感器的数值,以cosθ为横轴,以F为纵轴描点绘图,结果如图乙所示,忽略空气阻力影响,则可判断( )
A.小球的重力大小为F0 |
B.细线对小球的拉力提供小球做圆周运动的向心力 |
C.若图像斜率k=−2F0,则小球运动过程中机械能守恒 |
D.若图像纵截距b=3F0,则小球运动过程中机械能守恒 |
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(0.65)
名校
【推荐3】如图所示,在竖直面内有一固定光滑圆环,O为其圆心,半径为R,A、B为半圆环的左右端点,C为圆环最低点。一质量为m的小环(可视为质点),套在圆环上,现把小环置于A点同时在小环上作用一水平向右的恒力F,且F=mg。小环由静止开始运动,则小环从A点运动到其轨迹的最高点的过程中,以下说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/4/15/2707434295017472/2710134376538112/STEM/0e8581c7-8068-4434-95a9-ffbc508417e7.png?resizew=139)
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A.小环运动到B点时,轨道对小环的支持力为4mg |
B.小环运动到其轨迹的最高点时速度大小为2![]() |
C.从A点运动到其轨迹最高点过程中小球重力势能增量为2mgR |
D.从A点运动到其轨迹最高点过程中小球机械能增量为2mgR |
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适中
(0.65)
名校
【推荐1】如图所示,一根原长为l0的轻弹簧套在光滑直杆AB上,其下端固定在杆的A端,质量为m的小球也套在杆上且与弹簧的上端相连,球和杆一起绕经过杆A端的竖直轴OO′匀速转动,且杆与水平面间始终保持30°角.已知杆处于静止状态时弹簧的压缩量为
,重力加速度为g,则下列说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/3/25/1909548969402368/1910650309001216/STEM/110aae47-3d15-440f-89d2-42f40056870a.png?resizew=224)
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A.弹簧为原长时,杆的角速度为![]() |
B.当杆的角速度为![]() |
C.在杆的角速度增大的过程中,小球与弹簧所组成的系统机械能不守恒 |
D.在杆的角速度由0缓慢增大到![]() ![]() |
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适中
(0.65)
【推荐2】如图所示,质量为m的尖劈A顶角
,一面靠在竖直的光滑墙壁上,质量为2m的方木块B放在水平光滑地面上,A和B之间无摩擦,弹簧右端固定。方木块B将弹簧压缩
后,由静止释放,A在B的推动下,沿竖直光滑的墙壁上滑,当弹簧刚恢复原长时,A的速度为
,B的速度为
。(重力加速度为g,
)
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A.A、B及弹簧组成的系统机械能守恒 |
B.弹簧恢复原长时![]() |
C.当两物体动能最大时,弹簧的形变量为![]() |
D.当两物体动能最大时,弹簧的形变量为0 |
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