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3.如图所示,长为L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端用活动铰链固接于水平地面上的O点,初始时小球静止于地面上,边长为L、质量为M的正方体左侧静止于O点处.现在杆中点处施加一大小始终为$\frac{6mg}{π}$(g为重力加速度)、方向始终垂直杆的拉力,经过一段时间后撤去F,小球恰好能到达最高点.忽略一切摩擦,试求:
(1)拉力所做的功;
(2)拉力撤去时小球的速度大小;
(3)若小球运动到最高点后由静止开始向右倾斜,求杆与水平面夹角为θ时(正方体和小球还未脱落),正方体的速度大小.

分析 (1)根据动能定理,抓住动能的变化量为零,求出力F做功的大小;
(2)根据F做功的大小求出杆与水平面夹角为α,根据动能定理得出撤去F时小球的速度;
(3)通过杆和正方体速度的关系,对系统运用机械能守恒求出正方体的速度大小.

解答 解:(1)根据动能定理可得:WF-mgL=0                              
力F所做的功为WF=mgL                                
(2)设撤去F时,杆与水平面夹角为α,撤去F前,有:
WF=$\frac{6mg}{π}$×$\frac{L}{2}$α=mgL,
解得:α=$\frac{π}{3}$
根据动能定理有:mgL-mgLsinα=$\frac{1}{2}$mv2                        
得撤去F时小球的速度为:v=$\sqrt{gL(2-\sqrt{3})}$
(3)设杆与水平面夹角为θ时,杆的速度为v1,正方体的速度为v2
v2=v1sinθ                                              
系统机械能守恒有:
mg(L-Lsinθ)=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22                 
解得:v2=$\sqrt{\frac{2mgL(1-sinθ)si{n}^{2}θ}{m+Msi{n}^{2}θ}}$.
答:(1)力F所做的功为mgL;
(2)力F撤去时小球的速度为$\sqrt{gL(2-\sqrt{3})}$;
(3)正方体的速度大小为$\sqrt{\frac{2mgL(1-sinθ)si{n}^{2}θ}{m+Msi{n}^{2}θ}}$.

点评 本题考查了动能定理、机械能守恒的综合运用,对于第二问,抓住F做功的大小,求出杆与水平面夹角是解题的关键.以及知道杆和正方体组成的系统机械能守恒.

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滑动变阻器R2(100Ω,2A)
定值电阻R0(1.5Ω,2A)
电键S及导线若干.
(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填“R1”或“R2”).
(2)按照如图甲所示的电路连接线路,测得数据如表所示:
次数
待测量
12345
I/A0.150.200.300.400.50
U/V1.461.451.431.421.39
由上表数据可看出,电压表示数变化不明显,其原因可能是:新电池的内阻很小,内电路的电压降很小.
(3)为使电压表的示数变化更明显,请将上述器材的连线略加改动,在图(乙)中画出改动后的实物连接图.

(4)实验中改变滑动变阻器的阻值,根据所测数据绘出U-I图线如图(丙)所示,则此干电池的内阻r=0.20Ω.(保留两位小数)

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