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【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:

1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小及小球对轨道的压力F的大小;

2)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点DD到地面的高度为h(已知hR),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf.

【答案】1. (23mg 3mgR﹣h

【解析】

解:(1)由动能定理得

即小球滑到最低点B时,小球速度v的大小为

2)由牛顿第二定律得

FN=3mg

即小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小为3mg

3)对于小球从A运动到D的整个过程,由动能定理,得

mgR﹣mgh﹣Wf=0

Wf=mgR﹣h

即小球在曲面上克服摩擦力所做的功为mgR﹣h).

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一块足够大的光滑平板与水平面所成的倾角大小可调.板上一根长为L=2/3m的轻细绳,它的一端系住一质量为m的小球,另一端固定在板上的O点.先将轻绳平行于水平轴拉直,然后给小球一沿着平板并与轻绳垂直的初速度v0.

(1)=90°即平板竖直时v0至少要多少,小球才能做完整的圆周运动?

(2)v04.0m/s,要小球能保持在板面内作圆周运动,求倾角的最大值?(取重力加速度g=10m/s2

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【题目】传感器是把非电物理量(如高度、温度、压力等)的变化转换成电学量(如电压、电流、电容等)变化的一种元件,它在自动控制中有着广泛的应用.如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属棒与导电液体构成一个电容器,将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接,从电容C和导电液与金属棒间的电压U的变化就能反映液面的升降情况,即(

A. 电源接通,若此后电容C减小,反映h减小.

B. 电源接通,若此后电容C减小,反映h增大.

C. 电源接通再断开,若此后电压U减小,反映h减小.

D. 电源接通再断开,若此后电压U减小,反映h增大.

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【题目】某同学对某种抽水泵的电磁泵模型进行了研究。如图泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵头通入导电剂后液体的电阻率为ρ,泵体所在处有方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接在电压为U的电源(内阻不计)上。理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差为h,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。则(

A. 泵体上表面应接电源正极

B. 电源提供的电功率为

C. 电磁泵不加导电剂也能抽取不导电的纯水

D. 若在t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-I2t

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:

多用电表;

电压表:量程5V,内阻十几千欧;

滑动变阻器:最大阻值5kΩ

导线若干。

回答下列问题:

1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔 ,调零点。

2)将图((a)中多用电表的红表笔和 (填“1”“2”)端相连,黑表笔连接另一端。

3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为 V

4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ4.00 V。从测量数据可知,电压表的内阻为____

5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为___ V,电阻“×1k”挡内部电路的总电阻为___

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【题目】有一个电子射线管(阴极射线管),放在一通电直导线的上方,发现射线的径迹如图所示,则此导线该如何放置,且电流的流向如何(

A. 直导线如图所示位置放置,电流从B流向A

B. 直导线如图所示位置放置,电流从A流向B

C. 直导线垂直于纸面放置,电流流向纸内

D. 直导线垂直于纸面放置,电流流向纸外

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【题目】如图所示,光滑的水平桌面上有等大的质量分别为的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有弹性势能的轻弹簧弹簧与两球不相连,原来处于静止状态,现突然释放弹簧,球m脱离弹簧滑向与水平相切的竖直放置的光滑半圆形轨道,到达最高点B时小球对轨道的压力为3N,求:

(1)两小球离开弹簧时的速度大小;

(2)半圆形轨道半径.

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【题目】如图所示,粗糙水平面上放置B、C两物体,A叠放在C上,A、B、C的质量分别为m、2m3m,物体B、C与水平面间的动摩擦因数相同,其间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为FT.现用水平拉力F拉物体B,使三个物体以同一加速度向右运动,则( )

A. 此过程中物体C受重力等六个力作用

B. F逐渐增大到FT时,轻绳刚好被拉断

C. F逐渐增大到1.5FT 时,轻绳刚好被拉断

D. 若水平面光滑,则绳刚断时,A、C间的摩擦力为FT/6

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【题目】如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑。右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不可伸长、不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,线的两端分别系有可视为质点的小球m1m2,且m1m2.开始时m1恰在碗口水平直径右端A处,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直。当m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失。

1m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时m1m2的速度大小之比

2)求小球m2沿斜面上升的最大距离s

3)若已知细绳断开后小球m1沿碗的内侧上升的最大高度为,求两球质量之比

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