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3.如图所示,在竖直平面内有由$\frac{1}{2}$圆弧AB和$\frac{1}{4}$圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最高点B平滑连接,BC弧的半径是AB弧的2倍,质量为m=0.2kg的小球从A点以某一水平向右的初速度切入轨道AB,小球恰好可以一直沿轨道由A运动到C,重力加速度大小为g=10m/s2.求小球到达C处时对轨道的作用力.

分析 根据临界条件求出小球在B点的速度,然后由机械能守恒求出小球到达C点的速度,最后由向心力的公式即可求出.

解答 解:小球恰好能通过B点,则在B处受到的重力恰好提供向心力,则:
mg=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{2R}$
小球从B到C的过程中机械能守恒,则:
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}=mg•2R+\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在C点小球受到的支持力提供向心力,则:${F}_{N}=\frac{m{v}_{C}^{2}}{2R}$
联立得:FN=6N
根据牛顿第三定律可知,小球到达C处时对轨道的作用力也是6N.
答:小球到达C处时对轨道的作用力是6N.

点评 该题结合机械能守恒考查竖直平面内的圆周运动,正确找出小球在竖直平面内过最高点的条件是解答的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.某活动小组利用图甲所示装置验证机械能守恒定律.钢球自由下落过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为tA、tB.用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度.测出两光电门间的距离为h,当地的重力加速度为g.

(1)用游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=0.950cm.
(2)要验证机械能守恒,只要比较D(选填项前的字母序号)即可.
A.($\frac{1}{{{t}_{A}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{B}}^{2}}$)D2与gh是否相等
B.($\frac{1}{{{t}_{A}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{B}}^{2}}$)D2与2gh是否相等
C.($\frac{1}{{{t}_{B}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{A}}^{2}}$)D2与gh是否相等
D.($\frac{1}{{{t}_{B}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{A}}^{2}}$)D2与2gh是否相等
(3)钢球通过光电门的平均速度<(选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度.

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14.如图所示,在离地面h高出以初速度v0抛出一个质量为m的物体,不计空气阻力,取抛出位置为零势能面,则物体着地时的速度大小为多少?

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11.如图所示,速度为v0、电荷量为q的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感应强度为B,电场强度为E,则在其他条件不变的情况下(  )
A.若改为电荷量-q的离子,将往上偏
B.若改为电荷量+2q的离子,将往上偏
C.若变为速度2v0的离子,将往上偏
D.若改为速度$\frac{{v}_{0}}{2}$的离子,仍能沿直线飞出

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18.一物体做匀加速直线运动,初速度为6m/s,第7s内的位移比第5s内的位移多4m,求
(1)物体的加速度大小;
(2)物体在5s内位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图,是一种直线电动机的示意图.水平面上有两根很长的平行直导轨,导轨间有竖直(垂直纸面)方向等距离间隔的匀强磁场B1和B2,导轨上有金属框A,框的宽度与磁场间隔相等,当匀强磁场B1和B2同时以恒定速度v0沿平行于直轨道方向运动时,金属框也会因此沿直导轨运动,这是一类磁悬浮列车运行的原理.如果金属框下始终有这样运动的磁场,金属框就会一直运动下去.设金属框垂直导轨的边长为L=0.2m、总电阻为R=1.6Ω,B1=B2=1T,磁场运动速度v0=4m/s.求:

(1)若匀强磁场B2的方向如图所示,为使金属框运动,则B1的方向如何?
(2)金属框运动的方向.
(3)若金属框运动时不受阻力作用,金属框的最大速度,并简述理由.
(4)若金属框运动时受到恒定的阻力f=0.1N作用时,金属框的最大速度.
(5)在(4)的情况下,当金属框达到最大速度时,为维持它的运动,磁场必须提供的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.质量为m的物体,沿倾角为α,质量为M的斜面加速下滑,如图所示,若摩擦系数为μ,物体下滑过程中,斜面仍静止在桌面上,下述正确的是(  )
A.斜面受到的摩擦力方向一定沿桌面向左
B.斜面受到的摩擦力方向可能沿桌面向右
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D.地面对斜面的支持力小于(m+M)g

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.小球在空中某处从静止开始自由下落,与水平地面碰撞后上升到空中某一高度处,此过程中小球速度随时间变化的关系如图所示,已知小球质量为1kg,整个过程中所受的阻力大小不变,求:
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(3)此过程小球克服阻力所做的功为多少?

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13.在质量为M的小车上用细线悬挂一小球,小球的质量为m0,小车以恒定的速度v沿光滑的水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短,在此碰撞进行的过程中,下列说法正确的是,(  )
A.小车、木块、小球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3
B.小球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足Mv=Mv1+mv2
C.小球的速度不变,小车和木块的速度都变为v′,满足(M+m0)v=(M+m)v′
D.小车和小球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2

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