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1.如图所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧轨道,两轨道相切于B点.在外力作用下,小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点C,重力加速度为g.求:
(1)小球在B点时的速度大小;
(2)小球在AB段运动的加速度大小;
(3)小球从D点运动到A点所用的时间.

分析 (1)小球恰好到达最高点,知弹力为零,结合牛顿第二定律求出最高点的速度,根据机械能守恒定律求出小球在B点的速度大小.
(2)根据速度位移公式求出小球在AB段运动的加速度大小.
(3)根据机械能守恒求出D点速度和A点的速度,结合速度时间公式求出运动的时间.

解答 解:(1)小球在最高点C所受轨道正压力为零,有:
$mg=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
解得:${v}_{C}=\sqrt{gR}$,
小球从B点运动到C点,根据机械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}+2mgR$,
解得:${v}_{B}=\sqrt{5gR}$.
(2)由于小球在AB段由静止开始做匀加速运动,设加速度大小为a,由运动学公式有:
${{v}_{B}}^{2}=2aR$,
解得:a=$\frac{5}{2}g$.
(3)设小球在D处的速度大小为vD,下落到A点的速度为v,由机械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}+mgR$,
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
设从D点运动到A点所用的时间为t,由运动学公式得,gt=v-vD
解得:t=$(\sqrt{5}-\sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$.
答:(1)小球在B点时的速度大小为$\sqrt{5gR}$;
(2)小球在AB段运动的加速度大小为$\frac{5}{2}g$;
(3)小球从D点运动到A点所用的时间为$(\sqrt{5}-\sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$.

点评 本题主要考查了机械能守恒,运动学基本公式的直接应用,物体恰好通过C点是本题的突破口,这一点要注意把握,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.小明同学做“研究匀变速直线运动”的实验.

(1)释放小车时,实验装置如图1所示,指出该装置或操作中的错误:AC
A.电磁打点计时器接在直流电源上了
B.小车质量没有远大于钩码质量
C.小车离打点计时器过远
D.没有平衡小车的摩擦力
(2)如图2为改正装置后打下的一条纸带的中间部分,A、B、C、D为其中连续打出的四个点.
由于操作不慎,C点模糊了,小明仍用此纸带来研究.从图上可以读得A点在刻度尺上位置的读数为2.95cm,在打下C点时小车的速度为1.40m/s(此空结果保留三位有效数字).
(3)在第(2)问中,设相邻计数点的时间间隔为T,小明设计了测量小车加速度的几种方法,你认为可行的是:
A.测量出AB的距离XAB,利用XAB=$\frac{1}{2}$aT2求出加速度
B.测出AB的距离XAB和BD的距离XBD,算出AB与BD段的平均速度vAB与VBD,利用a=$\frac{{v}_{BD}-{v}_{AB}}{T}$求出加速度
C.测出AB的距离XAB和BD的距离XBD,利用a=$\frac{{X}_{BD}-2{X}_{AB}}{3{T}^{2}}$ 求出加速度
D.测出AB的距离XAB和B到C模糊处中点的距离XBC,利用a=$\frac{{X}_{BC}-{X}_{AB}}{{T}^{2}}$估测小车的加速度.

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12.为了研究过山车的原理,物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为L=2.0m的粗糙的倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB段以外都是光滑的.其中AB与BC轨道以微小圆弧相接,如图所示.一个质量为2kg的小物块以初速度v0=4.0m/s,从某一高处水平抛出,恰从A点无碰撞地沿倾斜轨道滑下.已知物块与倾斜轨道AB的动摩擦因数μ=0.5(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8):
(1)求小物块的抛出点和A点的高度差;
(2)求小物块沿着轨道AB运动的过程中克服摩擦力所做的功;
(3)为了让小物块能沿着轨道运动,并从E点飞出,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是(  )
A.氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能将减小
B.这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光
C.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eV
D.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

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16.“嫦娥一号”探月卫星与稍早日本的“月亮女神号”探月卫星不同,“嫦娥一号”卫星是在绕月极地轨道上运动的,加上月球的自转,因而“嫦娥一号”卫星能探测到整个月球的表面,“嫦娥一号”卫星的CCD相继对月球背面进行成像检测,并获取了月球背面部分区域的影像图.卫星在绕月极地轨道上做圆周运动时距月球表面高为H,绕行的周期为TM;月球绕地球公转的周期为TE,半径为Ro,地球半径为RE,月球半径为RM.若忽略地球及太阳引力对绕月卫星的影响,试求月球与地球质量之比为(  )
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C.$\frac{R{{E}_{K}}^{3}}{{{R}_{0}}^{3}}$D.($\frac{{R}_{M}+H}{{R}_{0}}$)3

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6.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交流电的图象如图所示,由图可以知道(  )
A.0.01s时刻磁通量最大B.0.02s时刻磁通量最大
C.该交流电流有效值为6.28AD.该交流电流周期为0.04s

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