【题目】如图所示,AB为竖直半圆轨道的竖直直径,轨道半径R=0.9m,轨道B端与水平面相切,质量m=1kg的光滑小球从水平面以初速度V0向B滑动,取g=10m/s2.
(1)若V0=6m/s,求小球经轨道最低点B瞬间对轨道的压力为多少?
(2)若小球刚好能经过A点,则小球在A点的速度至少为多大?小球离开A点后在水平面的落点与B点的距离为多少?
【答案】(1)50N;
(2)3m/s,1.8m
【解析】
试题分析:(1)根据牛顿第二定律求出小球在B点所受的支持力,从而得出小球对轨道的压力.
(2)小球刚好经过A点,对轨道的压力为零,根据重力提供向心力求出A点的最小速度,离开A点做平抛运动,结合平抛运动的规律求出小球离开A点后在水平面的落点与B点的距离.
解:(1)小球在B点的受力分析如图:
由牛顿第二定律有:,
解得小球受到的支持力N===50N
由牛顿第三定律可知,小球对道轨的压与与N大小相等,方向相反.
(2)小球恰好过最高点,即只由重力提供向心力有:
解得小球在A点的最小速度:=3m/s.
小球离开A点后做平抛运动有:,
s=vAt
代入数据解得t=0.6s,s=1.8m.
答:(1)小球经轨道最低点B瞬间对轨道的压力为50N;
(2)小球在A点的速度至少为3m/s,小球离开A点后在水平面的落点与B点的距离为1.8m.
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【题目】如图所示,在绝缘水平面上相距为L的A、B两点分别固定着等量正点电荷.O为AB连线的中点,C、D是AB连线上两点,其中AC=CO=OD=DB=L.一质量为m电量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E从C点出发,沿直线AB向D运动,滑块第一次经过O点时的动能为kE(k>1),到达D点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,(已知重力加速度为g)求:
(1)小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ.
(2)OD两点间的电势差UOD.
(3)小滑块运动的总路程x.
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【题目】如图所示,在水平放置的已经充电的平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态,若某时刻油滴的电荷量开始减小,为维持该油滴原来的静止状态,应( )
A.给平行板电容器充电,补充电荷量
B.让平行板电容器放电,减少电荷量
C.使两极板相互靠近些
D.使两极板相互远离些
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【题目】如图所示,在真空中A、B两块平行金属板竖直放置并接入电路.调节滑动变阻器,使A、B两板间的电压为U时,一质量为m、电荷量为-q的带电粒子,以初速度v0从A板上的中心小孔沿垂直两板的方向射入电场中,恰从A、B两板的中点处沿原路返回(不计重力),则下列说法正确的是
A. 使初速度变为2v0时,带电粒子恰能到达B板
B. 使初速度变为2v0时,带电粒子将从B板中心小孔射出
C. 使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子恰能到达B板
D. 使初速度v0和电压U都增加为原来的2倍时,带电粒子将从B板中心小孔射出
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【题目】(1)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_____.
A.调节斜槽末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去).已知小方格纸的边长L=2.5cm.g取10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
①根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=________.
②小球运动到b点的速度是_________s .
③从抛出点到b点所经历的时间是_______.
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【题目】如图所示,一竖直放置粗细均匀半径为r=1m、电阻为的圆形导线框与竖直光滑的导轨MN、PQ相切,圆形导线框放在水平匀强磁场中,磁场只限于圆形导线框内,磁感应强度为B=1T,线框平面与磁场方向垂直。现有一根质量为m=1kg、电阻不计的导体棒,自竖直导轨上距O点高为h=2m处由静止释放,棒在下落过程中始终与导轨(或线框)保持良好接触。忽略摩擦及空气阻力, 。
(1)导体棒从开始下落至距O点0.5m过程中,回路产生的焦耳热为10.5焦耳,则导体棒在距O点0.5m时的加速度大小?
(2)导体棒从开始下落到圆心O时棒的速度为,则此时线圈的热功率是多少?
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【题目】两个大小相同的小球带有同种电荷,质量分别为m1和m2,带电量分别为q1和q2,用绝缘细线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与铅垂线方向成夹角α1和α2,且两球静止时同处一水平线上,若α1=α2,则下述结论正确的是( )
A. q1不一定等于q2
B. 一定满足
C. m1一定等于m2
D. 必然同时满足q1=q2,m1=m2
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【题目】某同学设计如图1装置来研究“质量一定时,加速度与合外力之间的关系”.将装有两个挡光片(两者相距为s)的物块放在水平的气垫导轨上,细线通过滑轮悬挂着钩码.实验中将钩码的重力当作物块所受的合外力F,多次测量加速度a和合外力F,进而探究两者的关系.桌面离地足够高,滑轮离光电门足够远.
a.用螺旋测微器测量挡光片的宽度d,结果如图2,其读数为_____mm.
b.挂上钩码后,将物块释放,测得挡光片先后两次的挡光时间分别为t1和t2,则物块的加速度为_____.(用d、s、t1和t2表示)
c.下列说法正确的是_____.
A.实验中应保证钩码质量远大于物块的质量
B.实验中应保证桌面上部的细线水平
C.每次释放物块的初位置必须相同
D.每次释放物块的初位置离光电门越近,实验误差越小
d.利用本装置还可以验证机械能守恒定律,若测得钩码质量为m,物块质量为M,挡光片先后两次的挡光时间分别为t3和t4,则实验中需要验证的关系是_____.(用d、s、m、K、t3和t4表示)
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【题目】如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则
A. a与大环间的弹力大小mg B. 绳子的拉力大小为mg
C. c受到绳子的拉力大小为3mg D. c与大环间的弹力大小为3mg
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