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2.如图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道BC相切于B点,半圆轨道半径为R,质量为m的木块从A处由弹簧沿AB方向弹出,当它经过B点时对半圆轨道的压力是其重力的6倍,到达顶点C时刚好对轨道无作用力,并从C点飞出且刚好落回A点.已知重力加速度为g(不计空气阻力),求:
(1)木块经过B点时的速度大小vB=?
(2)求A、B间的距离L=?

分析 (1)在B点由牛顿第二定律求的速度;
(2)物体恰好通过C点,在C点由牛顿第二定律求的C点速度,木块从C点抛出后做平抛运动,根据平抛运动基本公式求

解答 解:(1)木块在B点时,受到重力、支持力,根据向心力公式有
${F}_{N}^{\;}-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入数据:$6mg-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:${v}_{B}^{\;}=\sqrt{5gR}$
(2)在C点:$mg=m\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:${v}_{C}^{\;}=\sqrt{gR}$
根据平抛运动的规律
$2R=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$
$L={v}_{C}^{\;}t$
解得:L=2R
答:(1)木块经过B点时的速度大小${v}_{B}^{\;}$为$\sqrt{5gR}$
(2)求A、B间的距离L为2R

点评 本题主要考查了牛顿第二定律以及平抛运动基本公式的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况以及运动情况,难度适中.

练习册系列答案
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12.有一种在工厂实际使用的游标卡尺如图所示,它是20分度的普通游标卡尺的变形.它把普通游标卡尺两个卡脚改成了斜的,两个斜卡脚与主尺都成126°52′12″(图中的∠DAC=∠EBC=126°52′12″,已知tan63°26′06″=2.000),其他部分未作改动,这种卡尺专门用来测量圆柱形或球形工件的外径.两个斜脚之间不放被测工件时,游标尺的“0”刻线恰与主尺的“0”刻线对齐,两个斜脚之间放上被测圆柱形或球形工件,使工件与主尺、两斜脚都相切,即共有三个切点,如图中的D、C、E.如图所示卡尺的读数为12.30mm,被测圆形工件的直径为24.60mm.

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13.从10m高的山崖上,以5m/s的初速度将一石块沿水平方向抛出,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
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10.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个光电门都由光发射和接受装置组成.当有物体从光电门中间通过时,与之相连的加速器就可以显示物体的挡光时间,如图甲所示,图中MN是水平桌面、PM是一端带有滑轮的长木板,1,2是固定木板相距为l的两个光电门(与之连接的计时器没有画出).滑块A上固定着用于挡光的窄片K,让滑块A在重物B的牵引下从木板的顶端滑下,计时器分别显示窄片K通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1=2.50×10-2s、t2=1.25×10-2s;
(1)用游标卡尺测量窄片K的宽度(如图乙)d=5.15×10-3m(已知l>>d);
(2)用米尺测量两光电门的间距为l=20cm,则滑块的加速度a=0.32m/s2(保留两位有效数字);
(3)利用该装置还可以完成的实验有:ACE
A.验证牛顿第二定律
B.验证A、B组成的系统机械能守恒
C.测定滑块与木板之间的动摩擦因数
D.只有木板光滑,才可以验证牛顿第二定律
E.只有木板光滑,才可以验证A、B组成的系统机械守恒定律

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17.如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速变为2v0,则(  )
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7.一根轻弹簧,上端固定,下端悬挂一质量为m的小球,此小球以速率V沿半径为R的圆作匀速圆周运动,如图所示.忽略空气阻力,则小球受到的力是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能EK随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.根据图象信息,可以确定的物理量是(  )
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11.关于地球人造卫星,下列说法中正确的是(  )
A.它一定始终在赤道正上方运行
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17.如图所示,一绝缘不带电的轻质弹簧两端分别固定A、B两个小球,用细线将A球悬挂在天花板上,并让B球在竖直方向上运动.已知A球的质量为M,B球的质量为m,A球不带电.当加上竖直方向的匀强电场后,在A、B两球之间的弹簧恢复到原长时,B球具有的速度最大.则当细线对天花板的拉力为零时,B球的加速度大小是(  )
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