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17.质量为m的物体由$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道顶端从静止开始释放,如图所示,A为轨道最低点,A与圆心O在同一竖直线上,已知圆弧轨道半径为R,运动到A点时,物体的速度是多大?

分析 物体下滑的过程中,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律求运动到A点时物体的速度.

解答 解:根据机械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得:v=$\sqrt{2gR}$
答:运动到A点时,物体的速度是$\sqrt{2gR}$.

点评 本题要明确轨道的支持力不做功,只有重力做功,满足机械能守恒,也可以根据动能定理解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,Q1Q2为两个固定在绝缘水平面上的异性点电荷,其中Q1为负电荷,Q1的电荷量是Q2的四倍,它们相距L.在其连线上有一点P,P离Q2的距离为$\frac{L}{2}$.下列说法正确的是(  )
A.P右侧各点电场强度方向均向右
B.从P右侧到无穷远,各点电场强度依次是先变大后变小
C.从P右侧到无穷远,各点电势依次是先降低再升高
D.负电荷从P点沿两电荷连线向右移到无穷远,其电势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点,两点相距L,在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电荷量q的小球(视为点电荷,重力不计),小球恰好静止在P点,此时PA与AB的夹角α=37°.已知cos37°=0.8,sin37°=0.6.则Q1与Q2的大小关系为(  )
A.Q1=$\frac{27}{64}$Q2B.Q1=$\frac{64}{27}$Q2C.Q1=$\frac{9}{16}$Q2D.Q1=$\frac{16}{9}$Q2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列物理量是矢量的是(  )
A.动能B.C.功率D.电场强度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.计算功的定义式是W=FLcosθ
我们讨论一个恒力做功时可能出现的情况:(填做正功、做负功、不做功)
当力和位移的夹角α<90°时,力对物体正功
当力和位移的夹角α>90°时,力对物体负功  
当力和位移的夹角α=90°时,力对物体不做功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.地球表面的平均重力加速度为g,地球半径为R,引力常量为G,估算地球的质量和平均密度各是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空.

实验步骤如下:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.
②测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s.
③将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.
④读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间△t1和△t2
⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
⑥滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{1}}$)2和Ek2=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{2}}$)2
⑦在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs.(已知重力加速度为g)
⑧如果满足关系式△Ep=Ek2-Ek1,则可认为验证了机械能守恒定律.(用直接测得物理量的字母和重力加速度g表示)
⑨实验中误差产生的原因有:摩擦阻力.(写出一个原因即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.交流发电机工作时,产生的感应电动势为e=E0sinωt,若线圈的匝数增加一倍,则产生的感应电动势为(  )
A.2E0sinωtB.2E0sin2ωtC.4E0sinωtD.4E0sin2ωt

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图,当a、b间的电压为4V时,电流表 G 的指针刚好满偏.当 a、b 间的电压为 3V时,如果仍要使表头G的指针满偏,下列措施一定可行的是(电流表的耐压值小于3V)(  )
A.保持 R2 不变,增大 R1B.保持R1不变,减小R2
C.增大 R1,增大 R2D.增大 R2,减小 R1

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