【题目】如图所示,BC为半径等于竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以V0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,能平滑的冲上粗糙斜面.(g=10m/s2)求:
(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多少?
(2)小球在圆管中运动对圆管的压力是多少?
(3)小球在CD斜面上运动的最大位移是多少?
【答案】(1)2m/s (2) (3)
【解析】试题分析:小球从A运动到B为平抛运动,根据平抛运动的规律及几何关系求解初速度;小球从B到O过程力F和重力平衡,做匀速圆周运动;先求出B点的速度,根据向心力公式求解细管对小球的作用力;对从C到D过程,先受力分析,根据牛顿第二定律求解出加速度;然后运用运动学公式求解位移.
(1)小球从A运动到B为平抛运动,有:rsin45°=v0t
在B点,有:
解以上两式得:v0=2m/s
(2)在B点据平抛运动的速度规律有:
小球在管中的受力分析为三个力:得小球在管中以做匀速圆周运动,
据圆周运动的规律得细管对小球的作用力,
据牛顿第三定律得小球对细管的压力
(3)在CD上滑行到最高点过程,根据牛顿第二定律得:
mgsin45°+μmgcos45°=ma
解得:
据匀变速运动规律得:
小球在CD斜面上运动的最大位移
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【题目】地球赤道上有一物体随地球自转,向心力大小为F1,向心加速度大小为a1,线速度大小为v1,角速度大小为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),向心力大小为F2,向心加速度大小为a2,线速度大小为v2,角速度大小为ω2;地球的同步卫星的向心力大小为F3,向心加速度大小为a3,线速度大小为v3,角速度大小为ω3;地球表面的重力加速度为g;第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则( )
A. F1=F2>F3 B. a1=a2=g>a3
C. v1=v2=v>v3 D. ω1=ω3<ω2
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【题目】洗衣机是现代家庭常见的电器设备.它是采用转筒带动衣物旋转的方式进行脱水的,下列有关说法中错误的是( )
A. 脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的
B. 加快脱水筒转动的角速度,脱水效果会更好
C. 水能从筒中甩出是因为水滴需要的向心力太大的缘故
D. 靠近中心的衣物脱水效果比四周的衣物脱水效果好
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【题目】下列说法正确的是
A. 托勒密提出了日心说
B. 开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动
C. 牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量的数值
D. 卡文迪许比较准确地测出了万有引力常量的大小
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【题目】地球相当于一个大磁体,地磁的北极在地理的_____附近,地磁的南极在地理的_____附近。地磁的两极与地理的两极并不_____,它们之间存在______角。
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【题目】如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一个方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是( )
A. 线圈两端的电压逐渐增大
B. 电阻R上消耗的功率为4×10-4 W
C. 线圈电阻r消耗的功率为4×10-4 W
D. 前4 s内通过R的电荷量为4×10-4 C
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【题目】如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的第Ⅰ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,下边界与x轴重合,右边界与y轴平行.T=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的: ( )
A. B.
C. D.
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【题目】(14分)如图所示,直角坐标系xOy平面内,第一象限存在着沿y轴负方向的匀强电场;M是x轴上的一点,在第四象限里过M点的虚线平行y轴,在虚线右边区域存在方向垂直于坐标平面的有界匀强磁场(图中未画出)。现有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上P(0,L)点,以平行于x轴方向的初速度v0射入电场,并恰好从M点处射出电场进入磁场,粒子从有界磁场中射出后,恰好通过y轴上Q(0,–3L)点,且射出时速度方向与y轴负方向的夹角θ=30°,不计带电粒子的重力。求:
(1)M点的坐标和匀强电场的电场强度;
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;
(3)带电粒子从P点运动到Q点的时间。
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