【题目】如图所示,光滑斜轨和光滑圆轨相连,固定在同一竖直面内,圆轨的半径为R,一个小球(可视为质点),从离水平面高h处由静止自由下滑,由斜轨进入圆轨.求:
(1)为了使小球在圆轨内运动的过程中始终不脱离圆轨,h应至少多高?
(2)若小球到达圆轨最高点时圆轨对小球的压力大小恰好等于它自身重力大小,那么小球开始下滑时的h是多大?
【答案】
(1)解:小球刚好不脱离圆轨,在最高点由牛顿第二定律得: ①
小球由斜轨至圆轨最高点过程,由动能定理得:mg(h﹣2R)= ②
联立①②解得:
故 时小球在圆轨内运动的过程中始终不脱离圆轨,高度至少为 .
答:h应至少为2.5R;
(2)解:在最高点对小球由牛顿第二定律得:FN+mg= ③
又有:FN=mg④
小球由斜轨至圆轨最高点过程,由动能定理得:mg(h﹣2R)= ⑤
联立③④⑤解得:h=3R;
答:球开始下滑时的h是3R.
【解析】(1)由竖直平面内的圆周运动的临界条件可求得最高点的速度;再由动能定理可求得h的高度;(2)最高点处对小球受力分析,由向心力公式可求得小球的速度;再由动能定理即可求得高度.
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【题目】如图所示,甲、乙两物体在同一条直线上运动,折线是物体甲运动的图象,直线是物体乙运动的图象,则下列说法正确的是( )
A. 甲、乙两物体运动方向相反
B. 甲做匀速直线运动,速度大小为7.5m/s
C. 乙做匀减速直线运动,加速度是﹣5m/s2
D. 甲、乙两物体在距甲的出发点60m处相遇
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【题目】在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中( )
A.物体的动能不断减小
B.物体所受的合力减小为零
C.弹簧的弹性势能减小
D.物体和弹簧组成的系统机械能守恒
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【题目】如图所示,有一内电阻为4.4 Ω的电解槽和一盏标有“110 V,60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电路两端,灯泡正常发光,则( )
A. 电解槽消耗的电功率为120 W
B. 电解槽的发热功率为60 W
C. 电解槽消耗的电功率为60 W
D. 电路消耗的总功率为120 W
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 根据可知,导体中的电流与导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
B. 正电荷定向移动的方向是电流的方向,因电流有方向,所以电流是矢量
C. 根据可知,导体中的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体的电流成反比
D. 根据可知,用电器的电功率与用电器电阻成反比与用电器两端电压的平方成正比
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【题目】质量为1kg的质点在xy平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图,下列说法正确的是( )
A.质点的初速度为3 m/s
B.质点所受的合外力为1.5 N
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直
D.2 s末质点速度大小为6 m/s
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【题目】如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由点B运动到点A.下列说法正确的是( )
A.小球所受合力为0
B.绳子上张力T做负功
C.重力的功率P逐渐增大
D.水平拉力F逐渐减小
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【题目】在探究“加速度与力的关系”实验中,某同学设计了一种新的方法:他按如图甲所示安装好实验装置,在不悬挂小吊盘时,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,使小车能牵引纸带沿长木板向左做匀速运动。然后将一定数量的砝码(其总质量为m)放入小吊盘中(小吊盘质量不计),接通电源,释放小车,打出一条理想纸带,并在纸带上标出小吊盘中砝码所受的重力F。以后每次实验将小吊盘中部分砝码移到小车中,保持砝码和小车的总质量一定,重复实验多次,并计算出每条纸带对应的加速度。回答下列问题:
(1)该同学以每次实验中小吊盘中砝码所受的重力F为横坐标,小车对应的加速度大小a为纵坐标, 在坐标纸上作a-F关系图线。图乙图线中,你认为最合理的是________。
(2)按上述方案做实验,是否要求小吊盘中砝码的总质量远小于小车的质量________。(填“是”或“否”)
(3)若该同学所作出a-F关系图线,直线部分斜率为k,则小车质量M=________。
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【题目】如图所示,直线a为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡的U-I图线的一部分,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,灯泡恰好能正常发光,则下列说法中正确的是
A. 此电源的内阻为1.5Ω
B. 灯泡的额定电压为3V,功率为6W
C. 把灯泡换成“3V,20W”的灯泡D2,电源的输出功率将变小
D. 由于小灯泡B的U-I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程,欧姆定律不适用
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