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【题目】如图,在竖直平面内有一个半径为R的光滑圆弧轨道,半径OA竖直、OC水平,一个质量为m的小球自C点的正上方P点由静止开始自由下落,从C点沿切线进入轨道,小球沿轨道到达最高点A时恰好对轨道没有压力.重力加速度为g,不计一切摩擦和阻力.求:

(1)小球到达轨道最高点A时的速度大小;
(2)小球到达轨道最低点B时对轨道的压力大小.

【答案】
(1)解:设小球在A点速度大小为vA,小球到达A点由重力提供向心力得: …①

可得:


(2)解:设小球在B点速度大小为vB,从B到A由机械能守恒得: …②

在B点由牛顿第二定律可得: … ③

由①②③计算可得:F=6mg

在B点,小球对轨道的压力为F′,由牛顿第三定律可得:F′=F=6mg


【解析】(1)小球在B点对轨道恰好没有压力,小球只受重力,并由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求解即可.(2)从B到A,只有重力对小球做功,其机械能守恒,据此列式求解出小球在B点速度大小,再由牛顿第二、第三定律结合求解.
【考点精析】通过灵活运用动能定理的综合应用,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷即可以解答此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】汽车刹车后做匀减速直线运动,经过4s时间停止运动,在刹车后的第1s内、第2s内、第3s内汽车通过的路程之比为(  )

A.357B.589C.753D.149

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【题目】某同学利用图(a)所示电路测量量程为2.5V的电压表 的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值50Ω),滑动变阻器R2(最大阻值5kΩ),直流电源E(电动势3V).开关1个,导线若干.
实验步骤如下:

①按电路原理图(a)连接线路;
②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;
③调节滑动变阻器使电压表满偏;
④保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00V,记下电阻箱的阻值.
回答下列问题:
(1)实验中应选择滑动变阻器(填“R1”或“R2”).
(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线.
(3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为630.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为Ω(结果保留到个位).
(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为(填正确答案标号).
A.100μA
B.250μA
C.500μA
D.1mA

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【题目】如图所示,在月球椭圆轨道上,已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并将在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月轨道运行,已知万有引力常量为G.下列说法中正确的是( )

A.在椭圆轨道上,月球对探月卫星的引力不做功
B.由题中条件可以算出探月卫星所受到的月球引力
C.由题中条件可以算出月球的质量
D.探月卫星在B处变轨进入环月轨道时必须点火减速

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【题目】物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m的路程,第一段用时4 s,第二段用时2 s,则物体的加速度是( )
A.
B.
C.
D.

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【题目】如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.

(1)将图中所缺的导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:
A.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向偏转.
B.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉动时,灵敏电流计指针将向 偏转.(填 左或者右)

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【题目】如图所示,某人身系弹性绳从高空P处自由下落,做蹦极运动.图中a是弹性绳原长的位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬着时的平衡位置,不计空气阻力,则人到达( )

A.a点时动能最大
B.b点时绳的弹性势能为零
C.c点时绳的弹性势能最大
D.从a点到c点,绳对人的冲量始终向下

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【题目】下列说法中正确的是(  )

A.任何物体的重心都在它的几何中心上

B.弹簧不受力时,它的劲度系数为零

C.相互接触的物体间不一定有弹力

D.马拉车前进是因为马拉车的力大于车拉马的力

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【题目】改变汽车的质量和速度,都能使汽车的动能发生改变,在下列几种情况中,汽车的动能不发生变化的是( )
A.质量不变,速度增大到原来的2倍
B.速度不变,质量增大到原来的2倍
C.质量减半,速度增大到原来的4倍
D.速度减半,质量增大到原来的4倍

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