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10.如图所示,位于竖直平面内光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为R,轨道的最低点B的切线沿水平方向.质量为m的小球(可视为质点)从轨道最上端A点由静止释放.若空气阻力忽略不计,重力加速度为g.求:
(1)小球运动到B点时的速度多大;
(2)小球运动到B点时对轨道的压力多大.

分析 (1)物体在下滑中只有重力做功,根据机械能守恒即可求得B点的速度;
(2)小球在B点受重力和支持力的作用而做圆周运动,根据向心力公式即可求得B点受到的支持力,再根据牛顿第三定律即可求得压力.

解答 解:(1)小球从A点运动到B点的过程中,机械能守恒,设在B点的速度为vB,根据机械能守恒定律有:
mgR=$\frac{1}{2}$mvB2
解得:vB=$\sqrt{2gR}$
(2)设小球在B点时所受轨道的支持力为FN,对小球在B点根据牛顿第二定律有:
FN-mg=m$\frac{v_B^2}{R}$
联立可解得:FN=3mg
根据牛顿第三定律得小球运动到B点时对轨道的压力大小为3mg
答:(1)小球运动到B点时的速度为$\sqrt{2gR}$
(2)小球运动到B点时对轨道的压力为3mg

点评 本题考查了机械能守恒定律、牛顿第二定律和圆周运动的综合运用,要注意正确受力分析,明确各力做功情况,从而判断机械能是否守恒,从而正确选择物理规律求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.两个分别带有电荷量-Q和+4Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为$\frac{r}{2}$,则两球间的库仑力的大小为(  )
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{25F}{4}$C.$\frac{4F}{9}$D.$\frac{9F}{4}$

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1.在一条直线上有A、B、C三点,C点在A、B之间,A、B之间的距离为L.如图所示.在A、B两点均固定有带正电的点电荷,其电量大小分别为QA=Q0,QB=9Q0.现在C点放上电荷q,恰好q所受的静电力大小为零,关于q的电性、电荷量及C点位置,下列说法正确的是(  )
A.q一定带负电性,且电荷量小于Q0
B.q一定带负电性,但电荷量可为任意值
C.q带电性可为正电性,也可为负电性,且C点可在A、B之间的任意位置
D.q带电性可为正电性,也可为负电性,电荷量也可为任意值,但C点距A点的距离一定为$\frac{1}{4}$L

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法中正确的是(  )
A.物体的速度发生变化,其动能一定发生变化
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C.物体的动量发生变化,其动能一定发生变化
D.物体的动能发生变化,其动量一定发生变化

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5.关于圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.做匀速圆周运动的物体,在相等的时间内通过的位移都相等
B.做匀速圆周运动的物体,在相等的时间内通过的路程都相等
C.做匀速圆周运动的物体的加速度不变
D.做匀速圆周运动的物体的加速度不一定指向圆心

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15.下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是(  )
A.根据E=$\frac{F}{q}$,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比
B.根据C=$\frac{Q}{U}$,电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C.根据E=$k\frac{Q}{r^2}$,可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电荷量Q成正比
D.根据电势差的定义式UAB=$\frac{{{W_{AB}}}}{q}$,UAB与WAB成正比

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A.轨迹为抛物线B.轨迹为圆
C.速度的大小和方向均变化D.加速度的大小和方向均变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一物体在粗糙的水平面上自由滑行.从某时刻起,对该物体再施加一水平恒力F,则在此后的一段时间内(  )
A.如果物体改做匀速运动,则力F一定对物体不做正功
B.如果物体改做匀加速直线运动,则力F一定对物体做正功
C.如果物体仍做匀减速运动,则力F一定对物体做负功
D.如果物体改做曲线运动,则力F一定对物体不做功

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6.如图所示,水平放置的带电平行金属板间有匀强电场,板间距离为d,一个带电的液滴质量为m,从下板边缘射入电场并沿直线从上板边缘射出,则下列说法中正确的是(  )
A.液滴带负电,做匀速直线运动B.液滴带正电,做匀减速直线运动
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