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3.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2m的光滑$\frac{1}{4}$圆形轨道,BC段是高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为0.2kg的小球从A点由静止开始下滑,到达B点时速度沿水平方向,速率为2m/s,g=10m/s2,求:
(1)小球到达B点时对圆形轨道的压力;
(2)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C点的水平距离;
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中实线所示),小球离开B点后能落到斜面上,求它第一次落在斜面上的位置距离B点有多远?

分析 (1)根据牛顿第二定律,结合竖直上的合力提供向心力求出支持力的大小,从而得出小球对B点的压力大小.
(2)根据高度求出平抛运动的时间,结合B点的速度和时间求出水平距离.
(3)抓住竖直位移和水平位移关系求出运动的时间,结合水平位移求出落点距离B点的距离.

解答 解:(1)设小球到达B点时受重力G和竖直向上的弹力F作用,
由牛顿第二定律知:F=F-G=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$
代入数据解得F=6 N
由牛顿第三定律知小球对圆形轨道的压力大小为6 N  
方向竖直向下.
(2)小球离开B点做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为x
由h=$\frac{1}{2}$g${{t}_{1}}^{2}$得,${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{h}_{1}}{g}}=\sqrt{\frac{2×5}{10}}s=1s$
x=vBt1=2×1m=2 m
(3)假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2
Lcos θ=vBt2
Lsin θ=$\frac{1}{2}$gt2
联立两式得t2=0.4 s
L=0.8$\sqrt{2}$$<5\sqrt{2}m$,假设成立m.
答:(1)小球到达B点时对圆形轨道的压力为6N;
(2)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C点的水平距离为2m;
(3)它第一次落在斜面上的位置距离B点为0.8$\sqrt{2}$m.

点评 本题考查了圆周运动和平抛运动的综合运用,知道平抛运动在 水平方向和竖直方向上的运动规律,以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.

练习册系列答案
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13.一颗子弹射穿一钢板后速度损失20%,则它最多能射穿的钢板数为(  )
A.5块B.4块C.3块D.2块

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14.如图所示,竖直平面内的半圆形轨道下端与水平面相切,B、C分别为半圆形轨道的最低点和最高点.小滑块(可视为质点)沿水平面向左滑动,经过A点时的速度vA=6.0m/s.已知半圆形轨道光滑,半径R=0.40m,滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.50,A、B两点间的距离l=1.10m.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)滑块运动到B点时速度的大小vB
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(3)滑块从C点水平飞出后,落地点与B点间的距离x.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.物块先沿轨道1从A点由静止下滑至底端B点,后沿轨道2从A点由静止下滑经C点至底端B点,AC=CB,如图所示.物块与两轨道的动摩擦因数相同,不考虑物块在C点处撞击的因素,则在物块整个下滑过程中(  )
A.物块受到的摩擦力相同B.沿轨道1下滑时的位移较小
C.物块滑至B点时速度大小不相同D.两种情况下损失的机械能相同

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18.下列说法中正确的是(  )
A.卡文迪许第一次精确测量了万有引力常量
B.总结出了万有引力定律的物理学家是开普勒
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D.极地卫星的轨道平面一定通过地球的球心

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8.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,油酸酒精溶液的浓度为每1 000mL油酸酒精溶液中有油酸0.6mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的油膜形状如图所示.若每一小方格的边长为25mm,试问:
(1)这种估测方法是将每个油酸分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径.图中油酸膜的面积为4.3×10-2m2;每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是1.2×10-11m3;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是2.8×10-10m.(计算结果均保留两位有效数字)
(2)某同学在实验过程中,在距水面约2cm的位置将一滴油酸酒精溶液滴入水面形成油膜,实验时观察到,油膜的面积会先扩张了然后又收缩一些,请你写出油膜收缩的主要原因油酸酒精溶液中的酒精挥发.
(3)某同学在该实验数据处理时,进行了仔细计算,但最终结果明显偏大,可能是由于AC(直接填选项对应的字母)
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴溶液体积时,多计了1mL溶液的滴数.

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15.如图所示,三个线圈在同一平面内,当I减小时,a、b线圈中的感应电流方向为(  )
A.都为顺时针方向
B.a线圈中为顺时针方向,b线圈中为逆时针方向
C.都为逆时针方向
D.a线圈中为逆时针方向,b线圈中为顺时针方向

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12.某同学在“用双缝干涉测光的波长”实验中.已知双缝间距离为d,双缝到毛玻璃屏间距离为L,实验时先移动测量头(如图A所示)上的手轮,把分划线对准靠近最左边的第1条明条纹中心(如图B所示),并记下游标卡尺的读数x1,然后转动手轮,把分划线向右边移动,直到对准第7条明条纹中心并记下游标卡尺的读数x7.则实验中所用单色光的波长为λ=$\frac{d({x}_{7}-{x}_{1})}{6L}$(用字母d、L、x1、x7表示);如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图C所示,则在这种情况下波长的测量值大于实际值.(填“大于”、“小于”或“等于”)

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13.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用电源的输出电压为6V,分为“直流输出”和“交流输出”两种.重锤从高处由静止开始下落.重锤上拖着的纸带打出一系列的点.对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.先释放纸带,再接通电源,打出一条纸带
D.用秒表测出重锤下落的时间;
E.测量纸带上某些点间的距离
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作错误的步骤是BCD.(填选项)
(2)在实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图2所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s,那么从打点计数器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量△EP=2.28J,此过程中物体动能的增加量△EK=2.26J.(取g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字)
(3)用v表示各计数点的速度,h表示各计数点到P点的距离,以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出$\frac{{v}^{2}}{2}$-h的图线,若图线的斜率等于某个物理量的数值时,说明重物下落过程中机械能守恒,该物理量是当地重力加速度g.

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