如图所示,一长为6L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端固定在铰链O处(轻杆可绕铰链自由转动).一根不可伸长的轻绳一端系于轻杆的中点,另一端通过轻小定滑轮连接在质量M=12m的小物块上,物块放置在倾角θ=30°的斜面上.已知滑轮距地面A点的距离为3L,铰链距离A点的距离为L,不计一切摩擦.整个装置由图示位置静止释放,当轻杆被拉至竖直位置时,求
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(1)小球对轻杆在竖直方向的作用力;
(2)轻绳对轻杆做的功.
考点:
功的计算;物体的弹性和弹力;作用力和反作用力.
专题:
功的计算专题.
分析:
(1)当轻杆被拉至竖直位置时,小球的速度是物块的速度的2倍,根据几何关系求出物块下滑的距离,由机械能守恒定律求出小球的速度,小球在最高点,由牛顿第二定律即可求解;
(2)对小球和轻杆,根据动能定理列式即可求解.
解答:
解:(1)当轻杆被拉至竖直位置时,设物块的速度为v,则小球的速度v′=2v,
根据几何关系可知,物块下滑的距离s=4L,
由机械能守恒定律得:
Mgssinθ﹣mg•6L=![]()
解得:v=![]()
小球在最高点,由牛顿第二定律得:
mg+F=m![]()
解得:F=
,
根据牛顿第三定律,小球对轻杆在竖直方向的作用力为F′=F=
,方向竖直向上.
(2)对小球和轻杆,根据动能定理得:
W﹣mg•6L=![]()
解得:W=![]()
答:(1)小球对轻杆在竖直方向的作用力大小为
,方向竖直向上;
(2)轻绳对轻杆做的功为
.
点评:
本题主要考查了牛顿第二定律、机械能守恒定律、动能定理的直接应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况和受力情况,选择合适的过程和对象运用动能定理求解,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:
同心圆环形区域内有垂直于圆环面的匀强磁场,磁场的方向如图,两同心圆的半径分别为R0、2R0。将一个质量为m(不计重力),电荷量为+q的粒子通过一个电压为U的电场加速后从P点沿内圆的切线进入环形磁场区域。欲使粒子始终在磁场中运动,求匀强磁场的磁感应强度大小的范围。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,xOy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z<0的空间,z>0的空间为真空.将电荷为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xOy平面上会产生感应电荷.空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的.已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在z轴上z=
处的场强大小为(k为静电力常量)( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
将电动车的前轮装有发电机,发电机蓄电池连接.当在骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,自行车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来.现有某人骑车以500J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图线①所示;第二次启动自充电装置,其动能随位移变化关系如图线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是( )
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| A. | 200J | B. | 250J | C. | 300J | D. | 500J |
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科目:高中物理 来源: 题型:
以速度v0水平抛出一小球,如果从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,以下判断正确的是( )
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| A. | 此时小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小 |
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| B. | 此时小球的速度大小为 |
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| C. | 小球运动的时间为 |
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| D. | 此时小球速度的方向与位移的方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图为湖边一倾角为30°的大坝横截面示意图,水面与大坝的交点为O.一人站在A点以速度v0沿水平方向扔一小石子,已知AO=40m,不计空气阻力(g取10m/s2),下列说法正确的是( )
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| A. | 若v0>18m/s,则石块可以落入水中 |
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| B. | 若v0<20m/s,则石块不能落入水中 |
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| C. | 若石子能落入水中,则v0越大,落水时速度方向与水平面的夹角越大 |
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| D. | 若石子不能落入水中,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在竖直放置的金属板M上放一个放射源C,可向纸面内各个方向射出速率均为v的α粒子,P是与金属板M 平行的足够大的荧光屏,到M的距离为d.现在 P与金属板M间加上垂直纸面的匀强磁场,调整磁感应强度的大小,恰使沿M板向上射出的α粒子刚好垂直打在荧光屏上.若α粒子的质量为m,电荷量为+2e.则( )
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| A. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B的大小为 |
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| B. | 磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B的大小为 |
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| C. | 在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为2d |
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| D. | 在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为4d |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( )
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| A. | 杆的速度最大值为 |
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| B. | 流过电阻R的电荷量为 |
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| C. | 恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 |
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| D. | 恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
两颗靠得较近的天体称为双星。宇宙中有某一对双星,质量分别为m1、m2,它们以两者连线上某点为圆心,各自做匀速圆周运动,已知两双星间距离为L,不考虑其他星球对它们的影响.求:两颗星体的轨道半径和运动的周期分别为多少?
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