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20.如图所示,质量为1千克的小球沿光滑的水平面冲上一个光滑的半圆形轨道,轨道半径 R为1m,小球在轨道的最高点对轨道的压力刚好为零.重力加速度取10m/s2,问:
(1)小球离开轨道落到距地面R高处时,小球水平位移是多少?
(2)小球落地时速度为多大?

分析 (1)首先根据小球在最高点时与轨道间的压力为零,可求得此时小球的速度,在结合平抛运动的知识,即可求得小球离开轨道落到距地面R高处时,小球水平位移.
(2)小球从最高点平抛至落地的过程中,只有重力做功,机械能守恒,由此可解得小球落地时的速度.

解答 解:(1)小球离开最高点后做平抛运动,在最高点时,重力提供向心力,设此时小球的速度为v0,有:mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:v0=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×1}$=$\sqrt{10}$m/s
小球离开轨道落到距地面R高处时,竖直方向上的位移为R,设时间为t,有:
竖直方向有:R=$\frac{1}{2}$gt2…①
水平方向有:x=v0t…②
联立①②并代入数据解得:x=$\sqrt{2}$m
(2)小球从最高点到落地的过程中,机械能守恒,设落地速度大小为v,有:
mg×2R+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据解得:v=5$\sqrt{2}$m/s
答:(1)小球离开轨道落到距地面R高处时,小球水平位移是$\sqrt{2}$m.
(2)小球落地时速度大小为5$\sqrt{2}$m/s

点评 解答该题首先要明确小球在竖直面内做圆周运动时在最高的受力特征及速度的大小的要求,同时要注意两种模型:
一是绳子模型(竖直面内只有外轨道的情况也属于绳子模型),此模型在最到点时的最小速度为$\sqrt{gR}$,此时与绳子和外轨道没有相互作用力.
二是轻杆的模型(竖直面只有内轨道也属于轻杆模型),此模型在最到点时的最小速度为0,此时与轻杆和内轨道没有相互作用力.
再者就是注意机械能守恒的条件,是只有重力和弹力做功时,机械能守恒,并能熟练的应用机械能的守恒进行相关的分析和计算.

练习册系列答案
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19.如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下级板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度,EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则(  )
A.θ增大,E增大B.θ增大,EP不变C.θ减小,EP增大D.θ减小,E不变

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20.为了进一步提高回旋加速器的能量,科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”.在扇形聚焦过程中,离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转.扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示,圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域,其中三个为峰区,三个为谷区,峰区和谷区相间分布.峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,谷区内没有磁场.质量为m,电荷量为q的正离子,以不变的速率v旋转,其闭合平衡轨道如图中虚线所示.
(1)求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r,并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ,及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T;
(3)在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B′,新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角θ变为90°,求B′和B的关系.已知:sin(α±β )=sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-2sin2$\frac{α}{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,滑板A放在水平面上,长度为l=2m,滑块质量mA=1kg,mB=0.99kg,A、B间粗糙.现有mA=0.01kg子弹以v0=200m/s速度向右击中B并留在其中.
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②若滑块A与水平面固定,B被子弹击中后恰好滑到A右端静止,求滑块B与A间动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.铁路转弯处外轨应略高于内轨,火车必须按规定的速度行驶,则转弯时(  )
A.火车所需向心力沿水平方向指向弯道内侧
B.弯道半径越大,火车所需向心力越大
C.火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动
D.火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,虚线是小球由空中某点水平拋出的运动轨进,A、B为其运动轨迹上的两点,小球经过A点时,速度大小为1Om/s,与竖直方向夹角为60°;它运动到B点时速度方向与竖直方向夹角为30°,不计空气阻力,重力加速度取lOm/s2.下列叙述正确的(  )
A.小球通过B的速度为12m/sB.小球的抛出速度为5m/s
C.小球从A点运动到B点的时间为1sD.A、B之间的距离为6$\sqrt{7}$m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列关于热学现象说法中正确的是(  )
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9.武汉某日白天的气温是20℃,空气中水蒸气的压强是1.1×103Pa,已知20℃时水蒸气的饱和气压是2.3×103Pa,武汉该日白天空气的相对湿度是48%.到了夜间,如果空气中水蒸气的压强不变,但是气温降到10℃,你会感到比白天潮湿(填“干爽”、“潮湿”).

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