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【题目】如图所示,位于竖直平面内光滑的 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.

【答案】
(1)解: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= mvB2

解得:vB=

答:小球运动到B点时的速度为


(2)解: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

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:小球运动到B点时对轨道的压力为3mg


【解析】(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.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用向心力和机械能综合应用的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力;系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2;系统减少的总重力势能ΔE P 等于系统增加的总动能ΔE K ,即ΔE P =ΔE K;若系统只有A、

练习册系列答案
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【题目】用显微镜观察液体中悬浮微粒的布朗运动,观察到的是( ).

A.液体中悬浮的微粒的有规则运动

B.液体中悬浮的微粒的无规则运动

C.液体中分子的有规则运动

D.液体中分子的无规则运动

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【题目】如图所示,质量为M的半球形物体A放在粗糙水平地面上,一端固定在最高点处的水平细线另一端拉住一质量为m的光滑球BAB两球的球心连线与竖直方向成30°角,B球均匀带正电,电荷量为q,处在电场强度为E,与水平面成60°斜向下的匀强电场中,整体静止,则下列说法正确的是( )

A. A对地面的压力等于

B. 地面对A的摩擦力方向向左,大小为

C. 细线对小球的拉力大小为

D. BA的压力大小为

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【题目】如图所示,一质量为mB=2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间由一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ=37°。一质量也为mA=2kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端x0=8m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出。已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为μ1=0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2=0.2sinθ=0.6cosθ=0.8g10m/s2,物块A可看作质点。请问:

(1)物块A刚滑上木板B时的速度为多大?

(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?

(3)木板B有多长?

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【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是(

A.加速度增大,速度一定增大B.速度的变化越快,加速度一定越大

C.速度的变化越大,加速度一定越大D.速度为零,加速度可以不为零

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【题目】如图所示,光滑轨道由AB、BCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧管组成,圆心O及D点与AB等高,整个轨道固定在竖直平面内.现有一质量为m,初速度v0= 的光滑小球水平进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则(小球直径略小于管内径)( )

A.小球到达C点时的速度大小为vC=
B.小球能通过E点后恰好落至B点
C.无论小球的初速度v0为多少,小球到达E点时的速度都不能为零
D.若将DE轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D点相距离2R

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【题目】如图.倾角为θ的斜面上有ABC三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点.今测得ABBCCD=531,由此可判断(   )

A. ABC处抛出的三个小球运动时间之比为321

B. ABC处抛出的三个小球的速率变化率之比为321

C. ABC处抛出的三个小球的初速度大小之比为321

D. ABC处抛出的三个小球落在斜面上时速度与斜面间的夹角之比为111

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【题目】如图,质量为m=1kg,长为L=2.7m的平板车,以速度v0=4m/s向右做匀速直线运动,AB是其左右两个端点.从某时刻起对平板车施加一个大小为5N的水平向左的恒力F,并同时将一个小球轻放在平板车上的P 点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),PB=.经过一段时间,小球从平板车上脱离后落到地面上.不计所有摩擦力,g 10m/s2.求:

1)小球从放到平板车上开始至脱离平板车所用的时间;

2)小球脱离平板车瞬间平板车的速度.

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