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4.如图所示为某种弹射小球的游戏装置,水平面上固定一轻质弹簧及长度可调节的竖直管AB.细管下端接有一小段长度不计的圆滑弯管,上端B与四分之一圆弧弯管BC相接.每次弹射前,推动小球将弹簧压缩到同一位置后锁定.解除锁定,小球立即被弹簧弹出,水平射进细管A端,再沿管ABC从C端水平射出.已知弯管BC的半径R=0.40m,小球的质量为m=0.1kg,当调节竖直细管AB的长度L至L0=0.80m时,发现小球恰好能过管口C端.不计小球运动过程中的机械能损失,g=10m/s2
(1)求每次弹射时弹簧对小球所做的功W;
(2)若L可调节,L取多大时,小球落至水平面的位置离直管AB水平距离最远?
(3)若其他条件不变只把小球质量变为$\frac{1}{2}$m,求小球到达C时管壁对其作用力F的大小和方向.

分析 (1)小球恰好能过管口C端,可知小球在C点的临界速度为0,根据动能定理求得小球弹射时弹簧对小球做的功;
(2)小球离开C点做平抛运动,根据小球射程公式求出小球射程与L的关系,由数学关系式求射程最大时对应L的数值;
(3)小球通过C时临界速度为$\sqrt{gR}$时,小球对管道壁没有作用力,大于临界速度时对上管壁有压力,小球临界速度时对下管壁有压力,根据动能定理求出经过C点的速度,根据牛顿第二定律求出管壁对球的作用力.

解答 解:(1)小球恰好能到达管口C时,vC=0
研究小球从静止开始运动到C点的过程,只有重力和弹簧对小球做功,
根据动能定理有:W-mg(L0+R)=0所以弹簧对小球做的功为:
W=mg(L0+R)=0.1×10×(0.8+0.4)J=1.2J;
(2)当AB段长度为任意值L时,根据动能定理有:
W-mg(L+R)=$\frac{1}{2}$mv2-0
可得:v=$\sqrt{2g({L}_{0}-L)}$,
小球离开C点做平抛运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2(L+R)}{g}}$,
水平射程为:x=vCt=2$\sqrt{({L}_{0}-L)(L+R)}$,
显然,当L0-L=L+R时,平抛射程有最大值,对应的竖直细管AB的长度为:
L=$\frac{{L}_{0}-R}{2}$=$\frac{0.80-0.40}{2}$m=0.2m,
此时小球落至水平面的位置离直管AB的距离为最大,为:
xm=2$\sqrt{({L}_{0}-L)(L+R)}$=2×$\sqrt{(0.8-0.2)×(0.2+0.4)}$=1.2m;
(3)由动能定理得:W-$\frac{1}{2}$mg(L0+R)=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2}$m)v2-0,
在C点,由牛顿第二定律得:FN+$\frac{1}{2}$mg=$\frac{1}{2}$m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:FN=2.5N,方向:竖直向下;
答:(1)每次弹射时弹簧对小球所做的功W为1.2J;
(2)若L可调节,L取0.2m时,小球落至水平面的位置离直管AB水平距离最远,最大值为1.2m;
(3)若其他条件不变只把小球质量变为$\frac{1}{2}$m,小球到达C时管壁对其作用力F的大小为2.5N,方向:竖直向下.

点评 本题考查了圆周运动最高点的动力学方程和平抛运动规律,掌握小球能过最高点的临界条件,注意掌握过最高点时的绳球模型和杆球模型临界条件的不同.

练习册系列答案
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14.今年暑假期间,我校吴老师带领课题研究小组撰写关于未知材料电阻率的实践报告,设计了一个测量电阻率(被测电阻丝的阻值约为25Ω)的实验方案,可提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为0.2Ω,量程为0~0.6A
C.游标卡尺和螺旋测微器    
D.电阻箱R0(0~9999Ω,0.5A)
E.滑动变阻器R(5Ω,1A)   
F.干电池组(3V,0.05Ω)
G.一个开关和导线若干
他们进行了以下操作:
(1)用游标卡尺测电阻丝的长度,其示数部分如图甲所示,则该次测得长度为2.98cm;用螺旋测微器测量电阻丝的直径,示数如图乙,测得直径d=5.670mm.

(2)把电流表G与电阻箱串联改装成电压表使用,最大测量电压为3V,则电阻箱的阻值应调为R0=880Ω;
(3)请用改装好的电压表设计一个测量电阻率的实验电路,根据提供的器材和实验需要,请将图丙中电路图补画完整;
(4)实验数据的测量与电阻率的计算:如果电阻丝的长度用L表示,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{π{d}^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.

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15.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是(  )
A.小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动
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12.A、B车站间的铁路为直线.某人乘一列火车从A车站出发,火车从启动匀加速运动到速度为18m/s用了120s时间,以后匀速运动5分钟后,列车开始做匀减速直线运动经过3分钟后刚好停在B车站.
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(3)A、B车站间铁路的直线距离;
(4)请说明解决本题的关键环节(至少两个):根据速度时间公式求出匀加速和匀减速运动的加速度;确定出8min后火车处于什么阶段.

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