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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角=30°。下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一质量为m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中的A点以=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,g10m/s2。求:

(1)小物块从A点运动至B点的时间;

(2)小物块经过圆弧轨道上的C点时,对轨道的压力。

【答案】(1) 0.35s (2) 8N

【解析】

(1) 小物块在B的速度分解为水平方向和竖直方向,则有:

所以所用的时间为:

(2)小物块在B的速度为:

对小物块从BC应用动能定理得:

C点由牛顿第二定律可得:

由以上两解得:

由牛顿第二定律可得:小物体对轨道的压力为8N.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放另一截面也为半圆的柱状物体B,整个装置处于静止状态,截面如图所示。设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3。在B上加一物体C,整个装置仍保持静止,则

AF1保持不变,F3增大

BF1增大,F3保持不变

CF2增大,F3增大

DF2增大,F3保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11 kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,绳与水平跑道的夹角是37°,5 s后拖绳从轮胎上脱落,轮胎运动的图象如图乙所示,不计空气阻力,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2,则下列说法正确的是

A. 轮胎与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2

B. 拉力F的大小为55 N

C. 0~5s内,轮胎克服摩擦力做功为1375 J

D. 6 s末,摩擦力的瞬时功率大小为275 W

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,当墙与薄板之间的夹角θ缓慢地增大到90°的过程中(  )

A. 小球对薄板的压力增大

B. 小球对墙的压力减小

C. 小球对墙的压力先减小后增大

D. 小球对薄板的压力不可能小于球的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是(   )

A. 根据电场强度的定义式E=可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比

B. 根据电容的定义式C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比

C. 根据电势差的定义式UAB可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则UAB=1 V

D. 根据真空中点电荷的电场强度公式E=k可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关

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【题目】如图所示,静止的电子在加速电压U1的作用下从OP板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离.现使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该(  )

A. 使U2加倍

B. 使U2变为原来的4

C. 仅使偏转电场板间距离变为原来的0.5

D. 使U2变为原来的

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【题目】如图所示,平行板电容器竖直放置,A、B两板与电源连接,一带电小球悬挂在电容器内部。己知AB两板间电压为U,两板间距为d,且两板足够长;小球质量为m,静止时绳与竖直方向成θ角,当地重力加速度为g.

(1)求平行板间匀强电场的电场强度大小;

(2)判定带电小球的电性,并求出其电荷量

(3)剪断细绳小球做什么运动,并求出加速度的大小。

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【题目】如图所示,实线为不知方向的三条电场线,虚线12为等势线,从电场中M点以相切于等势线1的相同速度飞出ab两个带电粒子,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则在开始运动的一小段时间内(粒子在图示区域内)(  )

A. a的电场力较小,b的电场力较大

B. a的速度将减小,b的速度将增大

C. a一定带正电,b一定带负电

D. 两个粒子的电势能均减小

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【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335 m.某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时AB相距355 m,已知声速为340 m/s,则下列说法正确的是(  )

A. 1 sB接收到返回的超声波

B. 超声波追上A车时,A车前进了10 m

C. A车加速度的大小为10 m/s2

D. A车加速度的大小为5 m/s2

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