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1.如图所示,在O点悬有一细绳,细绳穿过小球B的通过直径的小孔,使B球能顺着绳子滑下来.在O点正下方有一半径为R=1m的光滑弧形轨道,圆心位置恰好在O点,弧形轨道的最低点为O′,在接近O′处有另一小球A,令A、B两球同时开始无初速释放.(取π2=10,g=10m/s2)求:
①若细线光滑,试计算B小球和A小球第一次到O′时间?
②若要A球第一次到达平衡位置时正好能够和B球相碰,则B球与绳之间的摩擦力与B球重力大小之比是多少?

分析 (1)A做单摆运动,B做自由落体运动,由此可求到O′时间.
(2)由AB相碰必须满足运动时间相等,结合第一问对AB运动时间的求解可得B球与绳之间的摩擦力与B球重力大小之比.

解答 解:
①A做单摆运动,到O′时间为$\frac{1}{4}T$,由单摆周期公式可得:
${t}_{a}=\frac{1}{4}T=\frac{1}{4}×2π\sqrt{\frac{R}{g}}=\frac{π}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}$=0.5s;
B做自由落体运动:
$2R=\frac{1}{2}g{{t}_{b}}^{2}$,
解得:
${t}_{b}=\sqrt{\frac{2R}{g}}=\frac{\sqrt{5}}{5}s$.
②若要A球第一次到达平衡位置时正好能够和B球相碰,则B球与绳之间必由摩擦力,由此可得:
$t=\frac{π}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}=\sqrt{\frac{2R}{a}}$;
解得:
$a=\frac{8g}{{π}^{2}}=\frac{8×10}{10}=8m/{s}^{2}$.
对小球B,由牛顿第二定律:
mg-f=ma;
解得:
$\frac{f}{mg}=\frac{1}{5}$.
答:①若细线光滑,B小球和A小球第一次到O′时间分别为:$\frac{\sqrt{5}}{5}s$和0.5s
②若要A球第一次到达平衡位置时正好能够和B球相碰,则B球与绳之间的摩擦力与B球重力大小之比是1:5.

点评 该题重点是能够分清AB两球的运动性质,依据各自的运动性质来求解时间;其次要知道相遇问题必须要满足运动时间相等.

练习册系列答案
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11.在“测定金属的电阻率”的实验中,用米尺测得金属丝的长度L=0.810m,用螺旋测微器测得金属丝直径如图甲所示.金属丝的电阻约几欧姆,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

(1)从图甲中读出金属丝的直径为0.730mm.
(2)某同学先用多用电表的欧姆挡粗测金属丝的电阻,他首先进行了机械清零,然后将选择开关打到“×1Ω”挡,电阻调零后,将红黑表笔接触金属丝的两端时,欧姆表的指针如图乙所示,则其读数为9.0Ω;
(3)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
A.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;
B.电流表A1:量程0.6A,内阻0.125Ω;
C.电流表A2:量程3.0A,内阻0.025Ω;
D.电压表V:量程3V,内阻3kΩ;
E.滑动变阻器R1:最大阻值20Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值100Ω;
G.开关、导线等.
在可供选择的器材中,应该选用的电流表是B,应该选用的滑动变阻器是E.(填字母序号)
(4)根据所选器材,将图丙的实物电路的连线补充完整(要求闭合开关后,滑动变阻器的滑动片滑至最右端时电阻丝的两端电压最小)

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12.关于电源的电动势,下列叙述正确的是(  )
A.电源的电动势就是接在电源两极间的电压表(非理想电表)测得的电压
B.同一电源接入不同的电路,电动势就会发生变化
C.电源的电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能本领大小的物理量
D.在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也增大

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9.如图所示,倾角为37°的斜面AB底端与半径R=0.4m的半圆轨道BC相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向.质量m=1kg的滑块从斜面上某点由静止开始下滑,恰能到达C点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑块经过C点时速度vC的大小
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16.质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点,不计空气阻力且小球从未落地,则(  )
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13.直平面内有一金属圆环,半径为a,总电阻为R,有感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,环的最高点A有铰链连接长度为2a,电阻为R的导体棒AB,它由水平位置紧贴环面摆下,如图,当摆到竖直位置时,B端的线速度为v,则此时AB两端的电压大小为(  )
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