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【题目】如图所示在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量m=2kg的小球A,另一端连接质量M=12kg的重物B,小球A沿半径r=0.15m的圆做匀速圆周运动。取g=10m/s2。求:

(1)当小球A做匀速圆周运动的角速度ω=10rd/s时,重物B所受地面的支持力大小F

(2)当重物B所受地面的支持力为零时,小球A做匀速圆周运动的线速度大小v.

【答案】(1)F=90N (2)v=3m/s

【解析】

1)以小球A为研究对象,其做圆周运动所需的向心力由绳子的拉力T1提供,有:

T1=mr

以重物B为研究对象,由其受力情况可知:T1′+F=Mg

其中 T1=T1

解得:F=90N

2)此时绳子的拉力大小T2等于重物B所受的重力大小,即:T2=Mg

以小球A为研究对象,有T2=m

解得:v=3m/s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是研究电磁感应现象的实验装置。

(1)将图中所缺导线补接完整_______________

(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,将原线圈迅速插入副线圈时,电流计指针_______(填“右偏”、“左偏”或不偏转”) ;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针_______(填“右偏”、“左偏”或不偏转”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一足够长的水平传送带,传送带正以6 m/s速度运动,运动方向如图所示,一个质量为m的物体(可以视为质点) h=3.2 m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时速率不变.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度,:

(1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端时速度的大小。

(2)物体在传送带上第一次向左运动的最远距离。

(3)物体通过传送带返回A点后,沿斜面上滑的最大高度为多少?

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【题目】一质点静止在光滑水平面上。现对其施加水平外力F F随时间t按正弦规律变化,如图所示,下列说法正确的是(

A. 2s末,质点的动量为0

B. 2s末,质点距离出发点最远

C. 0~2s内,F的功率先增大后减小

D. 0~2s内,F的冲量为0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某种类型的飞机起飞滑行时,从静止开始做匀加速运动,加速度大小为4.0m/s2,飞机达到起飞速度80m/s时,突然接到命令停止起飞,飞行员立即使飞机紧急制动,飞机做匀减速运动,加速度的大小为5.0 m/s2,如果让你为该类型的飞机设计一条跑道,使在这种特殊的情况下飞机停止起飞而不滑出跑道,你设计的跑道长度至少要多长?

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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环竖直固定质量为m的小球A套在圆环上;长为的刚性(既不伸长也不缩短)轻杆一端通过铵链与A连接,另一端通过铰链与滑块B连接;质量为m的滑块B套在固定的光滑水平长杆上,水平杆与圆环的圆心O位于同一水平线上,给B施加一水平向左的力,使小球A静止于轻杆与圆环相切的位置现撒去水平力F,滑块B由静止开始运动,不计一切摩擦AB均视为质点重力加速度为g,取sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

(1)小球A静止时滑块B受到水平力F的大小;

(2)小球A滑到与圆心O同高度时的速度大小;

(3)小球A由静止下滑至杆与圆环再次相切的过程中,杆对滑块B做的功。

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【题目】物体沿一直线做匀加速直线运动,已知它在第2s内的位移为4.0m,第3s内的位移为6.0m,则下列判断中正确的是(  )

A. 它的加速度大小是2.0m/s2

B. 它在前7s内的位移是56m

C. 它的初速度为零

D. 它在第2s末的速度为 5.0m/s

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【题目】两根不同金属导体制成的长度相等、横截面积相同的圆柱形杆,串联后接在某一直流电源两端,如图所示。已知杆a的质量小于杆b的质量,杆a金属的摩尔质量大于杆b金属的摩尔质量,杆a的电阻大于杆b的电阻,假设两种金属的每个原子都提供相同数目的自由电子(载流子)。当电流达到不变时,若ab内存在电场,则该电场可视为均匀电场。下列结论中正确的是(

A. 两杆内的电场强度都不等于零,且a内的电场强度大于b内的电场强度

B. 两杆内的电场强度都等于零

C. 两杆内载流子定向运动的速度一定相等

D. a内载流子定向运动的速度一定大于b内载流子定向运动的速度

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【题目】如图,条形磁铁位于固定的半圆光滑轨道的圆心位置,一质量为 m 的金属球从半径为 R的半圆轨道的右端最高处沿半圆轨道由静止下滑,重力加速度大小为 g。下列正确的是( )

A. 金属球中不会产生感应电流B. 金属球可以运动到半圆轨道左端最高处

C. 金属球受到的安培力做负功D. 最终系统产生的总热量为 mgR

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