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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形不光滑管道半径R=0.8m,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为管道的最高点且在O的正上方。一小球质量m=0.5kg,在A点正上方高h=2.0m处的P点由静止释放,自由下落至A点进入管道并通过B点,过B点时小球的速度vB为4m/s ,小球最后落到AD面上的C点处。不计空气阻力。g=10m/s2。求:

(1)小球过A点时的速度vA 是多大?

(2)小球过B点时对管壁的压力为多大,方向如何?

(3)落点C到A点的距离为多少?

 

 

(1) =m/s (2)F=5N,方向竖直向下;(3)xAC =0.8m

【解析】

试题分析: (1)对小球,由自由落体运动可得,

=m/s

(2)小球过B点时,设管壁对其压力为F,方向竖直向下,由向心力公式:

F+mg=,解得F=5N,方向竖直向下

(3)从B到C的过程中,由平抛运动规律可得,

x=vBt

R=

xAC=x-R=0.8m

考点:向心力;牛顿第二定律;平抛运动.

 

练习册系列答案
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(19分)如图(甲)所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=37°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直于导轨平面向上,长为L=1m的金属杆ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属杆的质量为m1=2kg、电阻为R1=3Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间距离和板长均为d=1m,定值电阻为R2=1Ω.现闭合开关S并将金属杆由静止释放,取重力加速度g=10m/s2.

(1)求金属杆沿导轨下滑的最大速率vm

(2)当金属杆稳定下滑时,在水平放置的平行金属板间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端C点且非常靠近下板的位置有一质量为m2=6×10-5kg、带电量为q=-1×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入磁场,该液滴可视为质点,要使带电液滴能从金属板间射出,则初速度v满足什么条件?

(3)若带电液滴射入的速度恰好使液滴从D点飞出,液滴从C点射入时,再从该磁场区域加一个如图(乙)所示的变化磁场(正方向与B2方向相同,不考虑磁场变化所产生的电场),求该带电液滴从C点射入到运动到D点所经历的时间t.

 

 

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关于自由落体运动,下列说法中正确的是

A.它是v0=0,a=g、竖直向下的匀加速直线运动

B.在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1:4:9

C.在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3

D.若g=10m/s2,则物体在下落第3s内的平均速度为15m/s

 

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如图所示,两根粗细均匀的金属杆AB和CD的长度均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m,用两根等长的、质量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在绝缘的、水平光滑的圆棒两侧,AB和CD处于水平。在金属杆AB的下方有水平匀强磁场,磁感强度的大小为B,方向与回路平面垂直,此时CD处于磁场中。现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间(AB、CD始终水平),在AB即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆CD还处于磁场中,在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q. 重力加速度为g,试求:

(1)金属杆AB即将进入磁场上边界时的速度v1.

(2)在此过程中金属杆CD移动的距离h和系统机械能减少量.

(3)设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2,通过计算说明v2大小的可能范围.(设CD始终在磁场中运动)

 

 

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如图所示,理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2.输电线的等效电阻为R.开始时,电键S断开,当S闭合时,下列说法中正确的是(

A.副线圈两端的输出电压减小 B.通过灯泡L1的电流减小

C.原线圈中的电流减小 D.变压器的输入功率不变

 

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如图,a、b、c是在地球大气层外同一平面内圆形轨道上运动的三颗卫星,则( )

A.b、c的角速度相等,且大于a的角速度

B.b、c的周期相等,且大于a的周期

C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度

D. b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度

 

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A.向心加速度的大小aP=aQ=aR

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C.两个轨道上的卫星运动到C点时的加速度相同

D.两个轨道上的卫星运动到C点时的向心加速度大小相等

 

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