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6.如图所示,一光滑圆锥体固定在水平面上,OC⊥AB,∠AOC=30°,一条不计质量,长为l(l<OA)的细绳,一端固定在顶点O,另一端拴一质量为m的物体(看做质点),当物体以速度v0=$\sqrt{\frac{gl}{6}}$绕圆锥体的轴OC在水平面内做匀速圆周运动时,求物体和圆锥面之间的相互作用力.

分析 求出物体刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出该临界速度.当速度大于临界速度,则物体离开锥面,当速度小于临界速度,物体还受到支持力,根据牛顿第二定律,物体在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,求出绳子的拉力.

解答 解:当物体离开锥面时:Tcosθ-mg=0,Tsinθ=$\frac{m{v}^{2}}{R}$,R=Lsinθ
解得:v=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}gL}{6}}$,
v0=$\sqrt{\frac{gl}{6}}$<v时,有:
${T}_{1}sinθ-{N}_{1}cosθ=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
T1cosθ+N1sinθ-mg=0
解得:${T}_{1}=\frac{3\sqrt{3}+1}{6}mg$
答:物体和圆锥面之间的相互作用力为$\frac{3\sqrt{3}+1}{6}mg$.

点评 解决本题的关键找出物体的临界情况,以及能够熟练运用牛顿第二定律求解,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上做匀速圆周运动,周期为T1,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上做匀速圆周运动,此时登陆舱的质量为m2,则(  )
A.该星球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{T}_{1}^{2}}$
B.该星球表面的重力加速度为g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}}$
C.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1$\frac{\sqrt{{r}_{2}^{3}}}{\sqrt{{r}_{1}^{3}}}$
D.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法中正确的是(  )
A.海上灯塔采用红光是因为红光的粒子性强
B.在水中的鱼斜向上看岸边物体时,看到的物体的像将比物体所处的实际位置高
C.如果地球表面没有大气层,太阳照亮地球的范围要比有大气层时略小些
D.单摆在周期性的外力作用下做受迫运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大
E.机械波在介质中传播时,各质点不会随波的传播而迁移,只是在平衡位置附近振动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,质量为m的滑块从光滑固定的圆弧轨道与圆心等高的a点滑到最低点b点,下列说法中正确的是(  )
A.滑块所受的合力是恒定的B.向心力大小逐渐增大
C.向心力逐渐减小D.向心加速度逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一电动机通过一质量不计的绳子从静止开始向上提起质量为2.0kg的物体,在前2.0s内绳的拉力恒定,此后电动机一直以额定功率工作,物体被提升到50m高度时恰开始以15m/s的速度匀速上升.如图所示为上述过程的v-t图.(g取10m/s2)试求:(结果保留两位有效数字)
(1)电动机的额定功率.
(2)物体从静止开始被提升至开始匀速所需时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.波源S1、S2分别位于坐标原点和x=1.2m处,图为两波源间t=0时的波形图,此时xP=0.4m和xQ=0.8m处的质点P、Q刚开始振动.已知两列波的波速均为0.2m/s、振幅均为2cm,则(  )
A.由图可知,两波波长均为0.8m
B.当t=2s时,质点P的速度为零
C.当t=4.5s时,x=0.55m处质点位移为2$\sqrt{2}$cm
D.当t=8s时,x=0.3m处质点正经平衡位置向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.有一种特殊电池,其电动势E约为9V,内阻r约为40Ω),允许输出的最大电流为50mA.为测定该电池的电动势和内阻,石嘉同学利用甲图电路进行实验,其中电压表内阻很大,R为电阻箱,阻值范围0-9999Ω,R0为定值电阻,起保护作用,可防止操作不当损坏电池.

(1)定值电阻R0有以下规格
A.10Ω  2.5W     B.100Ω  1.0W    C.200Ω 1.0W    D.2000Ω 5.0W
则实验中应选用C(填序号)
(2)石嘉同学接入符合要求的R.后,闭合开关S,调整电阻箱阻值,记录多组数据并作出图线(乙图).则根据图线求得该电池的电动势E=10,内阻r=50.(结果均保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.正电子发射计算机断层显像(PET)的基本原理是:将放射性同位素15O注入人体,参与人体的代谢过程,15O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象,根据PET原理,回答下列问题.
①写出15O的衰变和正负电子湮灭的方程式${\;}_{8}^{15}O$→${\;}_{7}^{15}N{+}_{1}^{0}e$、${\;}_{1}^{0}e{+}_{-1}^{0}e$→2γ.
②将放射性同位素15O注入人体,15O的主要用途是B
A.利用它的射线   B.作为示踪原子    C.参与人体的代谢过程   D.有氧呼吸
③设电子的质量为m,所带电荷量为q,光速为c,普朗克常量为h,则探测到的正负电子湮灭后生成的光子的波长=$\frac{h}{mc}$
④PET中所选的放射性同位素的半衰期应短.(填“长”、“短”或“长短均可”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.图示为光电计时器的实验简易示意图.当有不透光物体从光门间通过时,光电计时器就可以显示物体的扫光时间,光滑水平导轨MN上放置两个相同的物块A和B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带平滑连接,今将挡光效果好,宽度为d=3.6×10-3m的两块黑色磁带分别贴在物块A和B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光.传送带水平部分的长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动.物块A、B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,质量mA=mB=1kg.开始时在A和B之间压缩一轻弹簧,锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开物块A和B,迅速移去轻弹簧,两物块第一次通过光电门,计时器显示读数均为t=9.0×10-4s,重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)弹簧分别对物块A和B做的功.
(2)物块B在传送带上向右滑动的最远距离Sm

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