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【题目】如图所示,光滑斜轨和光滑圆轨相连,固定在同一竖直面内,圆轨的半径为R,一个小球(可视为质点),从离水平面高h处由静止自由下滑,由斜轨进入圆轨.求:

(1)为了使小球在圆轨内运动的过程中始终不脱离圆轨,h应至少多高?
(2)若小球到达圆轨最高点时圆轨对小球的压力大小恰好等于它自身重力大小,那么小球开始下滑时的h是多大?

【答案】
(1)解:小球刚好不脱离圆轨,在最高点由牛顿第二定律得:

小球由斜轨至圆轨最高点过程,由动能定理得:mg(h﹣2R)=

联立①②解得:

时小球在圆轨内运动的过程中始终不脱离圆轨,高度至少为

答:h应至少为2.5R;


(2)解:在最高点对小球由牛顿第二定律得:FN+mg=

又有:FN=mg④

小球由斜轨至圆轨最高点过程,由动能定理得:mg(h﹣2R)=

联立③④⑤解得:h=3R;

答:球开始下滑时的h是3R.


【解析】(1)由竖直平面内的圆周运动的临界条件可求得最高点的速度;再由动能定理可求得h的高度;(2)最高点处对小球受力分析,由向心力公式可求得小球的速度;再由动能定理即可求得高度.

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,绝缘水平面上的AB区域宽度为d,带正电、电量为q的小滑块以大小为v0的初速度从A点进入AB区域,当滑块运动至区域的中点C时,速度大小为,从此刻起在AB区域内加上一个水平向左的匀强电场,电场强度E保持不变,并且区域外始终不存在电场.

(1)若加电场后小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等,求滑块离开AB区域时的速度.

(2)要使小滑块在AB区域内运动的时间到达最长,电场强度E应满足什么条件?并求这种情况下滑块离开AB区域时的速度.

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【题目】如所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有三颗轨道位于赤道平面的卫星b、c、d,各卫星的运行方向均与地球自转方向相同,图中已标出,其中d是地球同步卫星.从该时刻起,经过一段时间t(已知在t时间内三颗卫星都还没有运行一周),各卫星相对a的位置最接近实际的是图中的( )

A.
B.
C.
D.

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【题目】在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,ABC三点在同一直线上,且AB2BC,如图所示.由此可见 ( )

A. 电场力为3mg

B. 小球带正电

C. 小球从AB与从BC的运动时间相等

D. 小球从AB与从BC的速度变化量的大小相等

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【题目】如图所示,在地面附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场.匀强磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里,一质量为m、带电量为+q的带电微粒在此区域恰好做速度大小为v的匀速圆周运动.(重力加速度为g

1)求此区域内电场强度的大小和方向;

2)若某时刻微粒运动到场中距地面高度为HP点,速度与水平方向成45,如图所示.则该微粒至少须经多长时间运动到距地面最高点?最高点距地面多高?

3)在(2)问中微粒运动P点时,突然撤去磁场,同时电场强度大小不变,方向变为水平向右,则该微粒运动中距地面的最大高度是多少?

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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )

A.该卫星的发射速度必定小于11.2 km/s
B.卫星在轨道上运行不受重力
C.在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度
D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道Ⅱ

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【题目】如图所示,甲中bacd为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒PQabcd接触良好,回路的电阻为R,整个装置放于垂直框架平面的变化的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示,PQ始终静止,则0~ts内,PQ受到的摩擦力的变化情况是(  )

A. f一直增大

B. f一直减小

C. f先减小后增大

D. f先增大后减小

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【题目】如图所示,将质量为m的小球以速度v0由地面竖直向上抛出.小球落回地面时,其速度大小为 v0设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,则空气阻力的大小等于( )

A.
mg
B.
mg
C.
mg
D.
mg

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【题目】如图所示,在升降机内固定一光滑的斜面体,一轻弹簧的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端与质量为m的物块A相连,弹簧与斜面平行.整个系统由静止开始加速上升高度h的过程中( )

A.物块A的重力势能增加量一定等于mgh
B.物块A的动能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的和
C.物块A的机械能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的和
D.物块A和弹簧组成系统的机械能增加量等于斜面对物块的支持力和B对弹簧拉力做功的和

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