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【题目】如图,一质量为m=10kg的物体,由 光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.8m,g=10m/s2 , 求:

(1)物体滑至圆弧底端时的速度大小
(2)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小
(3)物体沿水平面滑动过程中,摩擦力做的功.

【答案】
(1)解:由机械能守恒定律,得:

mgR= mv2

v=4m/s

答:物体物体滑至圆弧底端时的速度大小是4m/s


(2)解:在圆弧低端,由牛顿第二定律得:

F﹣mg=m

解得:F=300N,

由牛顿第三定律可知,物体对轨道低端的压力:F′=F=300N;

答:物体物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小是300N


(3)解:物体下滑运动到水平面滑动过程中,由动能定理得:

mgR+Wf=0﹣0,

解得:Wf=﹣80J.

答:物体沿水平面滑动过程中,摩擦力做的功是﹣80J.


【解析】(1)根据机械能守恒定律求出物块到达圆弧末端时的速度,(2)在圆弧末端,物块受重力和支持力,两个力的合力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可以求出物体受到的支持力,然后由牛顿第二定律求出物体对轨道的压力.(3)由动能定理可以求出物体下滑过程中克服摩擦力做的功.

练习册系列答案
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【题目】如图,两质量相同的小球A、B,分别用细线悬挂在等高的O1、O2点,A球的悬线比B的长,把两球均拉到悬线水平后将小球由静止释放,则两球经最低点时(以悬点为零势能点),说法正确的是( )

A.机械能A球大于B球
B.悬绳对球的拉力A球大于B球
C.向心加速度A球等于B球
D.A球的速度等于B球的速度

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【题目】万有引力定律的发现是几代科学家长期探索、研究的结果,其中一位科学家是集大成者,他最终给出了科学上具有划时代意义的万有引力定律,这位科学家是(

A.笛卡尔B.牛顿C.卡文迪许D.开普勒

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【题目】如图所示是某同学探究加速度与力的关系实验装置。他在气垫导轨上安装了一个光电门B。滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。

1该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图所示,则d________mm

2实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的遮光时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的一个物理量是__________________

3下列不必要的一项实验要求是________(请填写选项前对应的字母)

A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量

B.应使A位置与光电门间的距离适当大些

C.应将气垫导轨调节水平

D.应使细线与气垫导轨平行

4改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门时的遮光时间t,通过描点作出线性图像,研究滑块加速度与力的关系,处理数据时应作出________图像。(选填t2F”“ F F”)

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【题目】在建筑工地上,一起重机将质量m=100kg的重物以a=2m/s2的加速度从静止开始竖直向上匀加速提升h=10m的高度,求重物受到的拉力、重力以及合力做的功.(不计阻力,g=10m/s2

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【题目】关于曲线运动,以下说法中正确的是(

A.做曲线运动的物体所受的合外力可能为零

B.做曲线运动的物体受到的合外力一定是变力

C.曲线运动一定不是匀变速运动

D.曲线运动一定是变速运动

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【题目】如图所示,一个质量为2kg的物体放在粗糙的水平面上,与水平面间的动摩擦因数为0.2.用一个大小为8N的水平外力拉动物体.g=10m/s2求:

1)该物体做匀加速运动的加速度大小;

2)外力持续作用3s,此时的速度大小;

33s时撤去外力,还能向前滑行多远停下来?

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【题目】如图所示轻质弹簧竖直放置下端固定.小球从弹簧的正上方某一高度处由静止下落不计空气阻力则从小球接触弹簧到弹簧被压缩至最短的过程中(  )

A. 小球的动能一直减小 B. 小球的机械能守恒

C. 小球的重力势能先减小后增大 D. 弹簧的弹性势能一直增大

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【题目】如图所示,AB为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动触头Pa处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是( )

A. 小球带正电

B. 当滑动触头从ab滑动时,绝缘线的偏角 θ变小

C. 当滑动触头从ab滑动时,电流表中有电流,方向从上向下

D. 当滑动触头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动触头在 a处时电源的输出功率

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