【题目】如图所示,竖直平面内半径为R=0.5m的光滑半圆环与水平轨道AB平滑连接,质量m=0.2kg的小球以一定初速度从A点出发沿水平轨道向左运动,到圆环轨道最低点B后,小球冲上圆环恰能维持在圆环上做圆周运动,通过最高点C水平飞出,最后落到水平轨道上.(取g=10m/s2)求:
(1)小球在B点对半圆轨道的压力
(2)小球飞出点到落地点的水平位移.
【答案】
(1)解:小球冲上圆环恰能维持在圆环上做圆周运动,根据mg=m 得, ,
根据动能定理得, ,
解得 ,
根据牛顿第二定律得, ,
解得NB=6mg=6×2N=12N,
根据牛顿第三定律知,小球在B点对半圆轨道的压力为12N.
答:小球在B点对半圆轨道的压力为12N;
(2)解:根据2R= 得,平抛运动的时间t= ,
则水平位移x= .
答:小球飞出点到落地点的水平位移为1m.
【解析】(1)抓住小球恰好通过最高点,结合牛顿第二定律求出最高点的速度,根据动能定理求出最低点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力,从而得出小球在B点对半圆轨道的压力.(2)根据高度求出平抛运动的时间,结合C点的速度求出小球飞出点与落地点的水平位移.
【考点精析】本题主要考查了平抛运动和向心力的相关知识点,需要掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动;向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力才能正确解答此题.
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【题目】传送带是应用广泛的一种传动装置.在一水平向右匀速运动的传送带的左端A点,每隔相同的时间T,轻放上一个相同的工件.已知工件与传送带间动摩擦因数为μ,工件质量为m.经测量,发现前面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离均为L.已知重力加速度为g,下列判断正确的有( )
A.传送带的速度大小为
B.工件在传送带上加速时间为
C.每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为
D.传送带因传送每一个工件而多消耗的能量为
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【题目】如图所示,平行板电容器的两金属板A、B竖直放置,电容器所带电荷量为Q,一液滴从A板上边缘由静止释放,液滴恰好能击中B板的中点O,若电容器所带电荷量增加Q1 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中OB的中点C,若电容器所带电荷量减小Q2 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中B板的下边缘D点,则 =( )
A.1
B.2
C.3
D.4
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【题目】理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接在 的交流电源上,副线圈所接的负载电阻是11Ω,则副线圈中电流大小是( )
A.5A
B.11A
C.20A
D.55A
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【题目】如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中|AB|=2|AD|=2|AA1|,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同方向水平抛出,落点都在A1B1C1D1范围内(包括边界).不计空气阻力,以A1B1C1D1所在水平面为重力势能参考平面,则小球( )
A.抛出速度最大时落在B1点
B.抛出速度最小时落在D1点
C.从抛出到落在B1D1线段上任何一点所需的时间都相等
D.落在B1D1中点时的机械能与落在D1点时的机械能相等
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【题目】线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图可知( )
A.在A、C时刻线圈处于中性面位置
B.在B、D时刻穿过线圈的磁通量为零
C.从A时刻到D时刻线圈转过的角度为π
D.若从O时刻到D时刻经过0.02 s,则在1 s内交变电流的方向改变100次
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【题目】如图,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V.已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为P0 , 现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触.求活塞A移动的距离.
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