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(2010?南京模拟)如图所示,圆管构成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一初速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M后飞出轨道,落地点到N点的距离为4R.忽略圆管内径,不计空气阻力及各处摩擦,已知重力加速度为g.求:
(1)小球从飞出轨道到落地的时间t.
(2)小球从M点飞出时的速度大小v.
(3)小球在轨道最低点N时对轨道的压力F.
分析:(1)小球飞出轨道后做平抛运动,根据平抛运动的竖直分位移公式列式求解即可;
(2)小球飞出轨道后做平抛运动,再根据平抛运动的水平分位移公式列式求解;
(3)先根据机械能守恒定律求出小球经过N点的速度,再对小球在N点运用牛顿第二定律和向心力公式列式求解.
解答:解:(1)小球飞出轨道后做平抛运动,竖直方向分运动为自由落体运动,有:
2R=
1
2
gt2

解得
t=
4R
g

即小球从飞出轨道到落地的时间t等于
4R
g

(2)小球飞出轨道后做平抛运动,水平方向分运动为匀速直线运动,有
4R=vt
解得
v=
4R
t
=2
gR

即小球从M点飞出时的速度大小v等于2
gR

(3)小球从N到M过程机械能守恒,由机械能守恒定律知:
1
2
m
v
2
N
=mg(2R)+
1
2
m
v
2
M

解得
v
 
N
=
v
2
M
+4gR
=2
2gR

在N点,重力和支持力的合力提供小球做圆周运动的向心力,有
N-mg=m
v
2
N
R

解得
N=9mg
故小球在轨道最低点N时对轨道的压力F等于9mg.
点评:本题关键要分析小球的运动情况,然后分阶段运用平抛运动的分位移公式、机械能守恒定律和向心力公式列式求解.
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A.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)
B.电流表(量程3.0A,内阻约为0.2Ω)
C.电压表(量程3.0V,内阻约为5kΩ)
D.电压表(量程15.0V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为200Ω,额定电流100mA)
F.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)
G.电源(电动势为3.0V,内阻约为0.2Ω)
(1)实验中所用的电流表应选
A
A
;电压表应选
C
C
;滑动变阻器应选
F
F
.(填器材前面的字母)
(2)为使实验误差尽可能小,请你设计实验电路图,并画在方框中.

(3)实验过程中,电压U和电流I的关系可用图线表示,下列给出的四个图线中,符合实际的是
C
C

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