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用长L=0.4m的轻细线一端固定在悬点O上,另一端拴一个质量为2kg小球,现用力将小球拉至与O点在同一水平面上的A点后无初速度释放,此后小球沿
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圆弧运动,当运动到最低点B点时,细线刚好被拉断,但小球速度大小未变,然后小球经光滑的过渡小圆弧(如图)进入弧面轨道BCD,B、D两点位于同一高度,g取10m/s2,求:
(1)小球刚到达B点时的速度大小;
(2)小球运动到B点时,绳断前瞬间对小球的拉力;
(3)小球进入弧面轨道后,运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆弧处的机械能损失,小球在弧面CD上最远滑行到D点,求小球在弧面轨道BCD上由B点运动到D点过程中克服摩擦力做的功.
分析:(1)小球从A点沿圆弧运动到B点过程中,只有重力做功,根据动能定理或机械能守恒求解小球刚到达B点时的速度大小;
(2)在B点,由细线的拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和圆周运动知识求解.
(3)小球从B点沿轨道运动到D点过程中,运用动能定理求解克服摩擦力做的功.
解答:解:(1)小球从A点沿圆弧运动到B点过程中,由动能定理得:
mgL=
1
2
m
v
2
B

解得:vB=
2gL
=2
2
m/s

(2)在B点,由细线的拉力和重力的合力提供向心力,则由牛顿第二定律和圆周运动知识得   
T-mg=m
v
2
B
L

解得:T=m(g+
v
2
B
L
)=2×(10+
(2
2
)2
0.4
)=60N 
(3)设小球从B点沿轨道运动到D点过程中克服摩擦力做的功为Wf,由动能定理得:
-Wf=0-
1
2
m
v
2
B

解得:Wf=
1
2
m
v
2
B
=
1
2
×2×(2
2
)2
=8J
答:(1)小球刚到达B点时的速度大小是2
2
m/s;
(2)小球运动到B点时,绳断前瞬间对小球的拉力是60N;
(3)小球在弧面轨道BCD上由B点运动到D点过程中克服摩擦力做的功是8J.
点评:本题是动能定理与圆周运动动力学的综合,是常见的题型,它们之间的纽带是速度,要能熟练运用动能定理求解变力的功.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(a)所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L=0.3m.导轨左端连接R=0.6Ω的电阻.区域abcd内存在垂直与导轨平面的B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D=0.2m.细金属棒A1和A2用长为2D=0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直.每根金属棒在导轨间的电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计.使金属棒以恒定的速度v=1.0m/s沿导轨向右穿越磁场.计算从金属棒A1进入磁场(t=0)到A2离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻R的电流强度,并在图(b)中画出.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(17分)如图(a)所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L=0.3m.导轨左端连接R=0.6 的电阻,区域abcd内存在垂直于导轨平面B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D=0.2 m.细金属棒A1和A2用长为2D=0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直,每根金属棒在导轨间的电阻均为t=0.3 ,导轨电阻不计,使金属棒以恒定速度r=1.0 m/s沿导轨向右穿越磁场,计算从金属棒A1进入磁场(t=0)到A2离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻R的电流强度,并在图(b)中画出.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(08广东卷)18.(17分)如图(a)所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L=0.3m.导轨左端连接R=0.6 的电阻,区域abcd内存在垂直于导轨平面B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D=0.2 m.细金属棒A1和A2用长为2D=0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直,每根金属棒在导轨间的电阻均为t=0.3 ,导轨电阻不计,使金属棒以恒定速度r=1.0 m/s沿导轨向右穿越磁场,计算从金属棒A1进入磁场(t=0)到A2离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻R的电流强度,并在图(b)中画出.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,两块大小不同、质量分别为M和m的圆形薄板(厚度不计),半径分别为R和r,M=3m,两板之间用一根长为L=0.4m的轻绳相连结,开始时两板水平放置并叠合在一起处在静止状态,在其正下方0.8m处有一固定支架C,支架上有一半径为R'(r<R'<R)的圆孔,圆孔与两薄板中心均在圆孔中心轴线上,今使两板一起无初速自由下落,空气阻力忽略不计.大板与支架C发生没有机械能损失的弹性碰撞,碰撞后,两块板即分离,直到轻绳绷紧,在轻绳绷紧的瞬间,两板便获得共同速度.试求这个共同速度的大小.(g取m/)

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