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11.如图所示,长为l的轻质杆,两端分别固定着A球和B球,A球的质量为m,B球的质量为2m,杆绕O点竖直面内运动,轴O光滑,O点与球A的距离为$\frac{l}{3}$,到球B的距离为$\frac{2l}{3}$.现让杆从水平位置由静止释放,当杆摆到竖直位置时,求
(1)A球的速度大小
(2)杆对A球支持力的大小和方向.

分析 (1)在转动过程中角速度相同,只受重力,有机械能守恒求的速度;
(2)由牛顿第二定律求的作用力

解答 解:AB两球在转动过程中角速度相同,故有:vB=2vA
在转动过程中机械能守恒,故有:$2mg•\frac{2}{3}l-mg•\frac{1}{3}l=\frac{1}{2}{mv}_{A}^{2}+\frac{1}{2}•2{mv}_{B}^{2}$
解得:${v}_{A}=\frac{\sqrt{2gL}}{3}$
(2)在最高点由牛顿第二定律可得:
mg-F=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{\frac{1}{3}l}$
解得:F=$\frac{1}{3}mg$
方向向上
答:(1)A球的速度大小$\frac{\sqrt{2gL}}{3}$
(2)杆对A球支持力的大小$\frac{1}{3}mg$和方向向上

点评 本题主要考查了机械能守恒和动能定理,抓住转动过程中角速度相同即可

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.导体的电阻是导体本身的一种性质,对于同种材料的导体,长度一定,电阻与导体的横截面积成反比(选填“正比”或“反比”);忽略温度对导体的影响,导体的电阻与通过导体的电流无关(选填“有关”或“无关”).

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(1)车轮与地面间的滑动摩擦因数μ2为多大?
(2)用计算说明,小货车是否与车厢底板相对滑动;
(3)通过计算说明,若小货箱与车厢前部距离L=4.5m,货箱是否会与车厢前部相撞,若不会相撞,试求出小货箱最终停在离车厢前部多远的地方.若会相撞,试求出小货箱与车厢相撞时的速度.

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16.如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度,位于纸面内的细直导线,长L=1m,通有I=1A的恒定电流,当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一个匀强磁场的磁感应强度B2大小可能值为(  )
A.$\frac{1}{2}$TB.$\frac{\sqrt{3}}{3}$TC.1TD.$\sqrt{3}$T

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6.两名筑路工人在长300m的隧道中作业,所处位置离右隧道口75m,他们突然发现一辆汽车在离右隧道口150m处向隧道驶来.由于隧道内较暗,司机没有发现这两名工人,为了安全,这两名工人同时以最大的速度8m/s向隧道外跑,一名向左,一名向右.已知汽车的行驶速度为54km/h,问他们两个能否安全跑出隧道?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图甲所示是某金属材料制成的电阻R随温度t变化的图象,若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”

①电流刻度较小处对应的温度刻度较大;(填“较大”或“较小”)
②若电阻箱阻值R′=70Ω,图丙中5mA刻度处对应的温度数值为30℃.

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3.某同学做“测定玻璃的折射率”实验时,由于没有量角器,在完成光路图后,以O为圆心画圆,分别交入射光于A点,交OO′连线延长线于C点.分别过A点、C点作法线NN′的垂线AB、CD交NN′于B点、D点,用刻度尺量得AB=6cm,CD=4cm.求:玻璃的折射率n.

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20.某同学用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测某一电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为220Ω.
该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测电阻R
电流表A1(量程0~10mA,内阻约30Ω)
电流表A2(量程0~0.6mA,内阻约0.1Ω)
电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)
直流电源E(电动势4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
开关S
导线若干
①为了减小实验误差,电流表应选用A1;电压表应选用V1;滑动变阻器应选用R1
②请在方框中画出实验电路原理图.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.以下说法正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律,并用扭秤测出了万有引力常数
B.法拉第发现了电流的磁效应,并根据研究成果建立了法拉第电磁感应定律
C.密立根通过实验首先测定了电子的电荷量
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