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5.如图所示,质量为m=2kg的小球,从半径r=0.5m的半圆形槽的边缘A点沿内表面开始下滑,到达最低点B时的速度v=2m/s.求:
(1)在弧AB段阻力对物体所做的功Wf.(g取10m/s2
(2)物体在B点对槽的压力NB

分析 (1)由动能定理可以求出阻力对物体所做的功.
(2)物体做圆周运动,由牛顿第二定律求出支持力,然后求出压力.

解答 解:(1)从A到B过程,由动能定理得:
mgr+Wf=$\frac{1}{2}$mv2-0,
代入数据解得:Wf=-6J;
(2)在B点,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
代入数据解得:F=36N,
由牛顿第三定律可知,物体在B点对槽的压力NB=F=36N,方向竖直向下;
答:(1)在弧AB段阻力对物体所做的功Wf为-6J.
(2)物体在B点对槽的压力NB为36N,方向:竖直向下.

点评 本题考查了求功、压力问题,分析清楚物体的运动过程,应用动能定理、牛顿运动定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了小车的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间的距离如图1所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s.试根据纸带上各个计数点间的距离,计算B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度VB=0.400m/s、VC=0.479m/s、VD=0.560m/s、VE=0.640m/s、VF=0.721m/s,并画出小车的速度随时间变化的关系图象2,根据图象求出小车的加速度为0.800m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.竖直固定的光滑四分之一圆弧轨道上,质量相同均可视为质点的甲、乙两个小球,分别从圆周上的A、B两点由静止释放,A点与圆心等高,B点与圆心的连线与竖直方向的夹角为θ=60°,两球经过最低点时的加速度之比及对轨道的压力之比为(  )
A.a:a=1:2B.a:a=1:1C.F1:F2=2:1D.F1:F2=3:2

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13.在匀速圆周运动中,下列物理量中不变的是(  )
A.周期B.线速度C.向心加速度D.合外力

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20.已知某星球质量为M,半径为R.宇航员在该星球上以初速度v0竖直上抛一物体.则
(1)该星球的重力加速度为多少?
(2)物体上升的最大高度是多少?
(3)物体上升的最大高度所需的时间是多少?

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10.关于自由落体运动的加速度g,下列说法中正确的是(  )
A.g值随高度的增加而增大
B.g值在地面任何地方都一样
C.g值在赤道处大于南北两极处
D.同一地点轻重不同的物体的g值一样大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.水平路面上的汽车以恒定功率P做加速运动,所受阻力恒定,经过时间t,汽车的速度刚好达到最大,在t时间内(  )
A.汽车做匀加速直线运动B.汽车加速度越来越大
C.汽车克服阻力做的功等于PtD.汽车克服阻力做的功小于Pt

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14.如图所示,在平行虚线范围内有磁感应强度B=1T,高度h=1m,方向垂直纸面向里的水平匀强磁场区域.正方形线框abcd的质量m=0.1kg,电阻R=1Ω,边长l=1m,线框平面跟纸面平行.开始时线框cd边跟磁场下边缘相距H,当用竖直向上的恒力F=3N提线框,从位置Ⅰ由静止向上运动穿过磁场区,最后到达位置Ⅱ,此时ab边恰好出磁场,线框平面在运动过程汇总始终保持在垂直于磁场方向的竖直平面内,如果cd边刚进入磁场时,线框恰好做匀速运动,求在上述过程中恒力F做的功及线框内产生的焦耳热.(g=10m/s2

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7.某同学利用如图甲所示装置验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个实验步骤,其中没有必要或者操作不当的是AD
A.用天平测出下落重物的质量
B.将打点计时器竖直固定在铁架台上
C.将打点计时器接到交流电源的输出端
D.应先释放纸带再接通打点计时器电源的开关
(2)实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,在纸带上打出了一系列的点.数据如图乙所示,相邻两点间的时间间隔为0.02s,g取9.80m/s2.求
①纸带O端与重物相连(选填O或C);
②从打下点O到打下点B的过程中,物体重力势能的减少量△Ep=0.48J,动能的增加量△Ek=0.47J;(两空均保留两位有效数字)
③根据以上数据得出的实验结论是在实验误差允许范围内,重物下落过程中机械能守恒.

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