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【题目】如图所示,ABDO是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=0.8m1/4圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为d=0.8m的半圆轨道,DBDO轨道的中央。一个小球从A点的正上方高H处自由落下,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力等于其重力的9/4倍,取g=10m/s2。求:

1)小球经过D点时的速度大小为多少?

2)小球自由下落的高度H的大小?

3)试讨论小球能否到达BDO轨道的O点,并说明理由.

【答案】13m/s20.05m3)不能

【解析】

(1)小球圆周过D点时,受力分析可知,由轨道的支持力指向圆心提供向心力,有:

半圆轨道BDO的半径

而由牛顿第三定律可知:

联立解得:

(2)小球从A从释放点到D点的过程,由动能定理有:

解得:

(3) 假设小球能过O点,从D点到O点由动能定理有:

可得:

若小球要圆周过O点,至少由重力提供向心力,设最小速度,有:

可得:

,则小球不能到达BDO轨道的O

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量分别为1kg2kg的木块AB,用一个劲度系数为k=200N/m轻质弹簧连接,最初系统静止,现在用力缓慢拉A直到B刚好离开地面.(g=9.8m/s2)

(1)最初静止时弹簧的形变量;

(2)B刚要离开地面时弹簧的形变量;

(3)整个过程中A上升的高度.

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【题目】如图所示,物体AB由轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,物体A的质量等于物体B的质量。物体B左侧与竖直光滑的墙壁相接触,弹簧被压缩,弹性势能为E,释放后物体A向右运动,并带动物体B离开左侧墙壁。下列说法正确的是(

A.物体B离开墙之前,物体AB及弹簧组成的系统动量守恒

B.物体B离开墙之后,物体AB及弹簧组成的系统动量守恒

C.物体B离开墙之后,物体B动能的最大值为

D.物体B离开墙之后,弹簧的最大弹性势能为

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【题目】如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度的大小随时间变化。下列说法中正确的是( )

①当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小

②当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大

③当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大

④当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变

A. 只有②④正确 B. 只有①③正确 C. 只有②③正确 D. 只有①④正确

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.0-T/2时间内,直导线中电流向上,则在T/2-T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力情况是(

A. 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左

B. 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右

C. 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右

D. 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左

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【题目】水平推力F1F2分别作用于水平面上等质量的ab两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下,两物体的vt图象分别如图中OABOCD所示,图中ABCD,则

A. F1的冲量大于F2的冲量

B. F1的冲量等于F2的冲量

C. 两物体受到的摩擦力大小相等

D. 两物体受到的摩擦力大小不等

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【题目】如图所示,竖直放置、半径为R圆弧导轨与水平导轨ab、处平滑连接,且轨道间距为2L,cd、足够长并与ab、以导棒连接,导轨间距为L,b、c、在一条直线上,且与平行,右侧空间中有竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,均匀的金属棒pqgh垂直导轨放置且与导轨接触良好。gh静止在cd、导轨上,pq从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与gh没有接触。当pq运动到时,回路中恰好没有电流,已知pq的质量为2m,长度为2L,电阻为2r,gh的质量为m,长度为L,电阻为r,除金属棒外其余电阻不计,所有轨道均光滑,重力加速度为g,求:

(1)金属棒pq到达圆弧的底端时,对圆弧底端的压力;

(2)金属棒pq运动到时,金属棒gh的速度大小;

(3)金属棒gh产生的最大热量。

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【题目】a. b.c三个物体在同一条直线上运动,它们运动的x-t图象如图所示,其中图线a是一条顶点坐标为(0, 10) 的抛物线。下列说法正确的是

A. b c两物体都做匀速运动,两个物体的速度相同

B. 0~5s内,a b两个物体间的距离逐渐变小

C. 物体c的速度越来越大

D. 物体a的加速度为0. 8m/s2

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【题目】宇宙射线中有大量高速飞行的π介子,它们会衰变成μ子和μ型反中微子

已知π介子和μ子的静止质量分别为mπ=139.57061MeV/c2mμ=105.65837MeV/c2,反中微子的静止质量近似为零.在实验室参照系中测得π介子的飞行速度大小为=0.965c(c=3.00×108m/s为真空中的光速).

(1)求上述衰变过程产生的μ子的最大速率和最小速率;

(2)上述衰变产生的μ子从距离地面10000m的高空竖直向下飞行,已知静止的μ子的半衰期=1.523μs,求地面观察者能够观测到的μ子的最大概率.

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