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10.如图所示,在竖直平面内有一个粗糙的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.8m,一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时的速度大小为v=2.0m/s.不计空气阻力,g取10m/s2,求:
(1)小滑块运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力的大小;
(2)小滑块落地点C距轨道最低点B的水平距离x;
(3)小滑块在轨道上运动的过程中克服摩擦力所做的功.

分析 (1)小滑块到达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力,其合力充当向心力,根据牛顿第二定律即可求得轨道的支持力,即可求出滑块对轨道的压力大小;
 (2)小滑块离开轨道后做平抛运动,由两个方向进行求解.
(3)在滑块从轨道的最高点到最低点的过程中,根据动能定理即可求解克服摩擦力做功.

解答 解:(1)小滑块到达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力F,根据牛顿第二定律$F-mg=m\frac{v^2}{R}$
  解得:F=2.0N)
  根据牛顿第三定律,轨道受到的压力大小F′=F=2.0 N  
(2)小滑块离开轨道后做平抛运动,设运动时间为t,初速度为v,则$x=vt,h=\frac{1}{2}g{t^2}$ 
    解得x=0.8m
(3)在滑块从轨道的最高点到最低点的过程中,根据动能定理:$mgR+{W_f}=\frac{1}{2}m{v^2}-0$
   解得:Wf=-0.2J
所以小滑块克服摩擦力做功为0.2 J.
答:(1)小滑块运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力的大小为2.0N;
(2)小滑块落地点C距轨道最低点B的水平距离x为0.8m;
(3)小滑块在轨道上运动的过程中克服摩擦力所做的功为0.2J

点评 本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,知道小球离开轨道后做平抛运动,难度适中

练习册系列答案
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20.某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验.

①图甲是不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,其示数为7.73cm;图乙是在弹簧下端悬挂钩码后指针所指的标尺刻度,此时弹簧的伸长量△l为6.93cm;
②本实验通过在弹簧下端悬挂钩码的方法来改变弹簧的弹力,关于此操作,下列选项中规范的做法是A;(填选项前的字母)
A.逐一增挂钩码,记下每增加一只钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重
B.随意增减钩码,记下增减钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重
③图丙是该同学描绘的弹簧的伸长量△l与弹力F的关系图线.图线的AB段明显偏离直线OA,造成这种现象的主要原因是超过弹簧的弹性限度.

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18.在如图所示的电路中,有一理想的降压变压器,其匝数比为3:1,一额定功率为6W、9V的灯泡L1与变压器的原线圈串接,在变压器的副线圈两端并联接入三个与L1完全相同的灯泡L2、L3、L4,两个理想的交流电表按如图的方式接入电路,已知理想变压器原线圈两端的电压随时间变化的规律如图所示,则下列正确的是(  )
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B.L1、L2、L3、L4均正常发光
C.只有L2、L3、L4正常发光
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5.如图是过山车的部分模型图.模型图中光滑圆形轨道的半径R=8.1m,该光滑圆形轨道固定在倾角为α=37°斜轨道面上的Q点,圆形轨道的最高点A与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接.现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动,已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为μ=$\frac{10}{81}$,不计空气阻力,过山车质量为20kg,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.若小车恰好能通过圆形轨道的最高点A处,求:
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B.小球P的带电量缓慢减小.则它往复运动过程中每次经过O点时的速率不断减小
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