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【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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(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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A给平行板电容器充电,补充电荷量

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C使两极板相互靠近些

D使两极板相互远离些

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A. 使初速度变为2v0时,带电粒子恰能到达B

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

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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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abcd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:

根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=________

小球运动到b点的速度是_________s .

从抛出点到b点所经历的时间是_______

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1)导体棒从开始下落至距O0.5m过程中,回路产生的焦耳热为10.5焦耳,则导体棒在距O0.5m时的加速度大小?

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A. q1不一定等于q2

B. 一定满足

C. m1一定等于m2

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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t1t2,则物块的加速度为_____.(用dst1t2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

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