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如图所示固定在竖直平面内的“S”形玩具轨道,是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的,
轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成的,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切.弹射装置将一个小球(可视为质点)从a点以水平初速度v0=5m/s弹射向b点并进入轨道,经过轨道后从最高点d水平抛出(抛出后小球不会再碰轨道),己知小球与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其它机械能损失,ab段长L=1.25m,圆的半径R=0.1m.小球质量m=0.01kg,g取10m/s2.求:
(1)小球从最高点d抛出后的水平射程:
(2)小球经过轨道的最高点d时,管道对小球作用力的大小和方向.
分析:(1)对a到d全过程运用动能定理求出运动到d点速度,离开d点后做平抛运动,根据高度求出运动的时间,再求出水平位移.
(2)在d点小球受重力和管道对小球的作用力,根据两个力的合力提供做圆周运动的向心力,求出管道对小球作用力的大小和方向.
解答:解:(1)对a到d全过程运用动能定理:-μmgL-4mgR=
1
2
mvd2-
1
2
mv02

代入数据解得:vd=2
3
m/s

   小球离开d点后做平抛运动,4R=
1
2
gt2

t=
4R
g
=
2
5
s

水平射程x=vdt=
2
6
5
m

(2)在d点有:mg+F=m
vd2
R

代入数据解得:F=1.1N.管道对小球的作用力方向向下.
答:(1)小球从最高点d抛出后的水平射程为
2
6
5
m

(2)小球经过轨道的最高点d时,管道对小球作用力的大小为1.1N,方向向下.
点评:该题为动能定理与圆周运动的结合的综合题,解决本题的关键掌握动能定理,以及知道做圆周运动沿半径方向的合力提供向心力.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在一根长1.5L的不能伸长的轻绳上,穿一个质量为m的光滑小圆环C,然后把绳的两端固定在竖直轴上,绳的A、B端在竖直轴上的距离为L/2,转动竖直轴带动C环在水平面内做匀速圆周运动,当绳的B端正好在C环的轨道平面上时,求:
(1)小圆环转动的角速度;
(2)绳的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在某一真空空间,有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开,(E=
mg
q
)若正极板A以固定直线0O′为中心沿竖直方向作微小振幅的缓慢振动时,恰有一质量为m带负电荷的粒子以速度v沿垂直于电场方向射入平行板之间,则带电粒子在电场区域内运动的轨迹是(设负极板B固定不动,带电粒子始终不与极板相碰)(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1 ) 如图,某同学用游标为20分度的卡尺测量一金属圆板的直径为
5.080
5.080
cm.

(2)某同学在研究平抛运动的实验中,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示,O点不是抛出点,X轴沿水平方向,由图中所给的数据求:①小球平抛的初速度是
4
4
m/s;②从抛出点到B点所经历的时间是
0.4
0.4
s.g取10m/s2.
(3)一打点计时器固定在斜面上,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面滑下,打出的纸带的一段如图所示,在纸带上每5个点取一个计数点,依打点先后编为0、1、2、3、4、5、6,每两相邻计数点之间的时间间隔为0.1s.
①小车在计数点5所对应的速度大小为v=
0.567
0.567
m/s.(保留三位有效数字)
②小车沿斜面下滑的加速度大小a=
0.620
0.620
m/s2.(保留三位有效数字)
③如果当时电网中交变电流的频率变大,而做实验的同学并不知道,那么加速度的
测量值与实际值相比
偏小
偏小
(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).
④若斜面光滑,请用以上数据的字母表示出斜面倾角的表达式?(重力加速度g已知)
arcsin
a
g
arcsin
a
g

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2007?湖北模拟)如图所示,在真空中有一水平旋转的理想平行板电容器,其中B板接地,P为A、B析间的一点,电容器充电后与电源断开.若正极板A以固定直线OO′为中心沿竖直方向作缓慢振动(振幅很小,负极板B固定不动),则下列说法中正确的是(  )

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科目:高中物理 来源:学习周报 物理 人教课标高考版 2009-2010学年 第14期 总第170期 人教课标版 题型:038

如图所示,电容器竖直固定在一个绝缘底座上,绝缘底座放在光滑水平面上,平行板电容器板间距离为d,右极板有一小孔,电容器极板连同底座质量为M,给电容器充电后,有一质量为m带电量为+q的微粒(可视为质点,不计重力)以某一速度v0对准小孔向左运动,设带电粒子不影响电容器板间电场分布,带电粒子进入电容器距左板的最小距离为,求电容器两极板间的电压.

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