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4.如图所示,AB为半径R=0.80m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,O点为圆心,B点为圆弧的最低点,OB沿竖直方向,OA水平,BC为粗糙的水平面,与圆弧相切于B点.一个质量m=0.20kg的物体,从A点由静止开始下滑.物体与BC间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物体运动到B点时速度的大小;
(2)物体通过B点时对圆轨道的压力;
(3)物体在BC水平面上运动的时间.

分析 (1)从A到B点,由动能定理可求得物体运动到B点时速度的大小;
(2)在B点,由牛顿第二定律求物体通过B点时对圆轨道的压力;
(3)物体在BC水平面上做匀减速运动,由牛顿第二定律和运动学公式求时间.

解答 解:(1)物体从A到B点,由动能定理可得:mgR=$\frac{1}{2}$mvB2
代入数据解得:vB=4m/s
(2)在B点,设轨道对物体支持力为N,由牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入数据解得:N=6N
 由牛顿第三定律可知,物体对轨道的压力为:N′=N=6N
(3)物体从B到C做匀减速直线运动,设加速度为a,
由牛顿第二定律有:-μmg=ma
由运动学公式有:0=vB-at
代入数据解得:t=2s.
答:(1)物体运动到B点时速度的大小为4m/s;
(2)物体通过B点时对圆轨道的压力为6N;
(3)物体在BC水平面上运动的时间2s.

点评 本题综合考查了牛顿第二定律、动能定理和运动学公式,解答此题时要认真分析运动过程,选择合适的运动规律建立等式.尤其是第(2)问求物体对对圆轨道的压力时需要用牛顿第三定律说明,这一步是容易忽略的.

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A.该波向左传播
B.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多
C.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为1.25Hz
D.从该时刻起,质点P比Q晚回到平衡位置

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15.在做“研究平抛运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度,实验装置如图甲所示.

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(2)关于这个实验,以下说法中正确的是BCD.
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B.每次小球要从同一高度由静止释放
C.实验前要用重垂线检查坐标纸上的竖线是否竖直
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(3)在做“研究平抛运动”的实验时,坐标纸应当固定在竖直的木板上,图丙中坐标纸的固定情况与斜槽末端的关系正确的是C

(4)某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如上面的图乙所示.在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,A、B、C三点间水平距离x1=x2=x=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度v0的计算式为${v}_{0}=x\sqrt{\frac{g}{{h}_{2}-{h}_{1}}}$(用字母h1、h2、x,g表示),代入数据得其大小为1.24 m/s.

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C.周期之比为1:8D.向心加速度大小之比为4:1

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9.下列说法正确的是 (  )
A.放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态和外部条件都有关
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C.在光电效应实验中,当入射光的频率大于金属的极限频率时,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大
D.根据波尔的原子理论,氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会辐射一定频率的光子
E.原子核内相邻的两个质子之间存在着相互作用的三种力,这三种力的大小关系是:核力>库仑力>万有引力.

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16.下列说法正确的是(  )
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