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【题目】如图所示,在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为m=1kg的小球A,另一端连接质量为M=4kg的重物B,已知g=10m/s2 , 则

(1)当A球沿半径r=0.1m的圆周做匀速圆周运动,其角速度ω1为多大时,B物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态?
(2)当小球A的角速度为ω2=10rad/s时,物体B对地面的压力为多大?

【答案】
(1)解:当B对地面恰好无压力时,有:Mg=FT′,

拉力 FT′提供小球A所需向心力,则:FT′=mrω′2

则有:ω′=

答:角速度ω1为20rad/s时,B物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态


(2)解:对小球A来说,小球受到的重力和支持力平衡.因此绳子的拉力提供向心力,则:

FT=mrω2=1×0.1×102N=10N,

对物体B来说,物体受到三个力的作用:重力Mg、绳子的拉力FT、地面的支持力FN,由力的平衡条件可得:

FT+FN=Mg 故 FN=Mg﹣FT

将FT=10N代入可得:FN=(4×10﹣10)N=30N

由牛顿第三定律可知,B对地面的压力为30 N,方向竖直向下

答:物体B对地面的压力为30N,方向竖直向下


【解析】(1)B物体处于将要离开而尚未离开地面的临界状态时地面给它的支持力为零,由此可以求出绳子上拉力,然后以A为研究对象根据向心力公式T=mω2r可以求出A球的角速度的大小.(2)对A,绳子的拉力提供A所需的向心力,根据向心力公式T=mω2r,求出绳子上拉力.B受到重力、支持力和拉力,根据B处于平衡状态,求出地面给B的支持力,根据牛顿第三定律可知物体B对地面的压力.
【考点精析】掌握向心力是解答本题的根本,需要知道向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.

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【题目】如图所示,一根光滑的杆与水平面的夹角α=30°.杆上套着一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧的上端连接,弹簧下端连接在可绕过0点垂直杆和弹簧所在平面无摩擦转动的轴上,初始时刻小球位于O点正上方高h处,此时弹簧刚好处于原长,现将小球静止释放,当小球运动到与O等高时速度恰好为零,小球从释放到最低点的过程中,下列说法正确的是( )

A.小球机械能一直在减小
B.小球减小的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能
C.运动过程中小球的最大速度为
D.当小球的加速度第三次等于 时的速度大小为

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【题目】如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1V2V3示数变化量的绝对值分别为ΔU1ΔU2ΔU3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则

A. A的示数增大

B. V2的示数增大

C. ΔU3ΔI的比值大于r

D. ΔU1大于ΔU2

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【题目】如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积S1=800cm2,水银面到圆筒顶部的高度H=115cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100cmHg,室温t1=27℃。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20cm,水银柱的高度L2=70cm。右侧小圆筒的横截面积S2=100cm2,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强P0=75cmHg。求:

)若环境温度缓慢升高60℃,左侧圆筒内空气的压强变为多大?

)在环境温度为60℃时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带根号)

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2 , 那么

(1)纸带的端(填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep= J,动能增加△Ek= J.(结果取三位有效数字)

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【题目】如图所示,某小组同学利用DIS 实验装置研究支架上力的分解。AB 为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。A 连接质量不计的细绳,并可沿固定的圆弧形轨道移动。B 固定不动,通过光滑铰链连接一轻杆,将细绳连接在杆右端O 点构成支架,调整使得O 点位于圆弧形轨道的圆心处,保持杆沿水平方向。随后按如下步骤操作:

①测量绳子与水平杆的夹角∠AOBθ

②对两个传感器进行调零;

③用另一绳在O 点悬挂住一个钩码,记录两个传感器读数;

④取下钩码,移动传感器A,改变θ 角,重复上述步骤①②③④,得到图示数据表格a

(1)根据表格a,可知A 传感器对应的是表中的力____(填F1”F2”),

并求得钩码质量为______kg (保留一位有效数字);

(2)换用不同钩码做此实验,重复上述实验步骤,得到数据表格b。则表格b 30°所对应的F2 空缺处数据应为_______N;

(3)实验中,让A 传感器沿圆心为O 的圆弧形(而不是其它的形状)轨道移动的主要目的是

(单选):__________

A.方便改变A 传感器的读数 B.方便改变B 传感器的读数

C.保持轻杆右端O 的位置不变 D.方便改变细绳与杆的夹角θ

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【题目】描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,实验室提供了小灯泡(2.5V0.5A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:

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(2)某同学由测出的数据画出I-U图象,如图乙所示,当小灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电阻值R=___Ω,此时小灯泡的实际功率P=W(结果保留两位有效数字)

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(1)若要求手榴弹正好在落地时爆炸,问战士从拉动弹弦到投出所用的时间是多少?
(2)点AB的间距s是多大?

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【题目】在某科技馆内放置了一个高大的半圆柱形透明物体,其俯视图如图a所示,O为半圆的圆心.甲、乙两同学为了估测该透明体的折射率,进行了如下实验.他们分别站在AO处时,相互看着对方,然后两人贴着柱体慢慢向一侧运动,到达BC处时,甲刚好看不到乙.已知半圆柱体的半径为R BCOC.

①求半圆柱形透明物体的折射率;

②若用一束平行于AO的水平光线从D点射到半圆柱形透明物体上,射入半圆柱体后再从竖直表面射出,如图b所示.已知入射光线与AO的距离为,求出射角φ.

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