如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当它第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动.已知重力加速度为g.
(1)求A点距水平面的高度h;
(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做的功相等,求小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小.
(1)设第一次小车运动到B点的速度大小为vB,受到的支持力为N,根据牛顿第二定律:
N﹣mg=m
依题意和牛顿第三定律:
N=7mg
解得 vB=
小车从A点运动到B点的过程机械能守恒,以B点位置为重力势能零点,则有:
mgh=
解得 h=3R
(2)设小车在圆轨道最高点的速度为vC,重力提供向心力,此时根据向心力公式有:
mg=m
解得:vc=
设小车在右半圆轨道上克服阻力做功Wf,对小车从B点运动到C的点过程,根据动能定理有
﹣mg2R﹣Wf=﹣
解得 Wf=mgR
设小车第二次经过B点时的速度为v′,对小车从B点运动到C点再回到B点的过程,根据动能定理有:
﹣2Wf=﹣
解得v′=2
答:(1)A点距水平面的高度h为3R;
(2)小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小为2.
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如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为2a,磁感应强度的大小为B。一边长为a、电阻为4R的 正方形均匀导线框ABCD从图示位置开始沿水平向右方向以速度v匀速穿过磁场区域,在下图中线框A、B两端电压UAB与线框移动距离的关系图象正确的是( )
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根据闭合电路欧姆定律,以下说法正确的是( )
A.外电路电阻越大,输出电流越大 B.外电路电阻越大,路端电压越大
C.电源短路时,输出电流无限大 D.电源断路时,路端电压无限大
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竖直面内固定一个V字形光滑绝缘支架如图所示,直杆AO、BO与水平面夹角都是,各套着一个质量均为m的小球,AO杆上小球带正电,电荷量为2q,BO杆上小球带正电,电荷量为q .让两个小球从同一高度自由释放,问下滑到离水平面多高时,两小球的速度达到最大?(静电力常量为k,两小球始终能看作点电荷)( )
A. B. C. D.
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如图所示,用轻绳将小球悬于O点,力F拉住小球使悬线偏离竖直方向60°角,小球处于平衡状态,要使F有最小值,F与竖直方向的夹角θ是( )
A. 90° B. 60° C. 30° D. 0°
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从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球与地面相碰后竖直弹起,上升到离地高2m处被接住,则小球从被抛出到被接住这段过程( )
A. 小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为7m
B. 小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为3m
C. 小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为7m
D. 小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为3m
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关于匀变速直线运动的说法中不正确的是( )
A. 速度均匀变化的直线运动 B. 加速度均匀变化的直线运动
C. 速度变化率恒定的直线运动 D. 加速度恒定的直线运动
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关于运动的性质,以下说法中正确的是( )
A. 曲线运动一定是变速运动
B. 变速运动一定是曲线运动
C. 曲线运动一定是变加速运动
D. 分运动是直线运动,合运动一定是直线运动
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如图所示,飞机离地面高度为H=500m,水平飞行速度为v1=100m/s,欲使飞机投下的炸弹击中水平地面上一辆静止的汽车.假设炸弹在空中飞行时的阻力忽略不计,g=10m/s2.求:
(1)从飞机投下炸弹开始计时,炸弹在空中飞行时间?
(2)飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹?
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