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【题目】竖直光滑轨道固定在距地面高为H0.8m的桌子边缘,轨道末端可视作半径为r0.3m的圆形轨道,其末端切线水平,桌子边缘距离竖直墙壁x0.6m。质量为m0.1kg的小球从轨道某处滚下,与竖直墙壁的撞击点距地面高度为0.6m。重力加速度取g10m/s2,求:

(1)小球经过轨道末端时速度的大小;

(2)小球经过轨道末端时对轨道的压力。

【答案】(1) 3m/s(2) 4N

【解析】

(1)小球离开轨道后做平抛运动,从离开轨道到碰到墙壁的过程中

竖直方向

Hh

水平方向

xv0t

联立两式代入数值解得

v03m/s

即小球经过轨道末端的速度大小为3m/s

(2)小球在轨道末端,在竖直方向由牛顿第二定律得

FNmgm

代入数值解得

FN4N

由牛顿第三定律得小球对轨道的压力为

F'NFN4N

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在测定玻璃砖折射率的实验中,教师给每位同学准备了木板、白纸、几种不同形状的玻璃砖、直尺、量角器、铅笔及大头针若干。

(1)如图甲所示,某同学在纸上画出AO直线,并在直线上适当位置竖直插上P1P2两枚大头针,放上玻璃砖,然后插上P3P4大头针,其中确定P3大头针的位置的方法应当是____________

(2)由于没有认真预习且没仔细听老师讲解操作注意事项,某同学在纸上画出的界面aabb与玻璃砖位置的关系如图乙所示,其他操作均正确,以aabb为界面画光路图,并测量其折射角度,请根据你掌握的知识判断,该同学测定折射率的方法是否科学,对结果______(没有”)影响?

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【题目】如图所示为常见的高速公路出口匝道,某汽车在AB段做匀减速直线运动,在BC段做水平面内的匀速圆周运动,圆弧段最高限速,已知汽车与匝道间的动摩擦因数,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB段长度,汽车在出口A的速度为

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(2)为保证行车安全(车轮不打滑),求水平圆弧段BC半径R的最小值。

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A. 1.8m/sB. 2.4m/sC. 2.6m/sD. 3.0m/s

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【题目】空中飞椅是游乐场里少年儿童们十分喜爱的娱乐项目,其模型如图所示,顶端转盘上用等长钢丝绳吊着多个座椅,甲、乙两个儿童分别坐在AB两个吊椅中,当转盘以一定的角速度匀速转动时,连接AB座椅的钢丝绳与竖直方向的夹角分别为αβ。已知AB座椅绕轴的旋转半径分别为r1r2,甲、乙两儿童的质量分别为m1m2,两座椅的质量相等,若m1m2,则(  )

A.质量越大,向心加速度越大

B.甲、乙的加速度均满足mgtan2Lsin

C.αβ大小不相等

D.r1=r2

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【题目】如图所示,电源电动势E=3 V,内阻r=3 Ω,定值电阻R1=1 Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为10 Ω,求:

(1)当滑动变阻器的阻值R2为多大时,电阻R1消耗的功率最大?电阻R1消耗的最大功率是多少?

(2)当变阻器的阻值为多大时,变阻器消耗的功率最大?变阻器消耗的最大功率为多少?

(3)当变阻器的阻值为多大时,电源输出功率最大?电源最大输出功率为多少?

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【题目】1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为________mm.

2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值________.(选填偏大偏小

3)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图,则电压表的读数为________V,电流表的读数为________ A

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【题目】如图所示,从某高处水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g下列说法正确的是(     )

A. 小球水平抛出时的初速度大小为

B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

C. 若小球初速度增大,则θ减小

D. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

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【题目】如图所示,AB为竖直转轴,细绳ACBC的结点C系一质量为m的小球,两绳能承担的最大拉力均为2mg,ACBC均拉直时∠ABC=90°,∠ACB=53°,ABC能绕竖直轴AB匀速转动,因而C球在水平面内做匀速圆周运动,:

(1)m的线速度增大时,ACBC(BC=1m)哪条绳先断?

(2)一条绳被拉断后,m的速率继续增加,整个运动状态会发生什么变化?

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