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12.如图,水平地面AB=10m,BCD是半径为R=0.90m的光滑半圆轨道,O是圆心,DOB在同一竖直线上.一个质量m=1.0kg的物体静止在A点.现用F=10N的水平恒力作用在物体上,使物体从静止开始做匀加速直线运动.物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.50.当物体运动到B点时撤去F.之后物体沿BCD轨道运动,离开最高点D后落到地上的P点(图中未画出).g取10m/s2.求:
(1)物体运动到B点时对轨道的压力;
(2)物体落地点P与B间的距离;
(3)物体落到点P时重力的瞬时功率.

分析 (1)对A到B的过程运用动能定理,求出到达B点的速度,根据牛顿第二定律求出物体运动到B点时所受的支持力,从而得出物体对B点的压力.
(2)根据动能定理求出D点的速度,根据高度求出平抛运动的时间,结合D点的速度和时间求出物体落地点P与B间的距离.
(3)根据速度时间公式求出物体落地时的竖直分速度,结合瞬时功率的公式求出重力的瞬时功率.

解答 解:(1)根据动能定理得,$F{x}_{AB}-μmg{x}_{AB}=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-0$,
代入数据解得vB=10m/s.
根据牛顿第二定律得,N-mg=$m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
代入数据解得N=121N,
则物体运动到B点时对轨道的压力为121N.
(2)对B到D运用动能定理得,-mg•2R=$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
代入数据解得vD=8m/s,
根据$2R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$=$\sqrt{\frac{4×0.9}{10}}s=0.6s$,
物体落地点P与B间的距离x=vDt=8×0.6m=4.8m.
(3)物体落到P点时竖直分速度vy=gt=10×0.6m/s=6m/s,
则重力的功率P=mgvy=10×6W=60W.
答:(1)物体运动到B点时对轨道的压力为121N;
(2)物体落地点P与B间的距离为4.8m;
(3)物体落到点P时重力的瞬时功率为60W.

点评 本题考查了动能定理和圆周运动、平抛运动的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.

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2.如图所示,一质量为M的小车静止于光滑的水平面上,小车上AB部分是半径R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把一质量为m的小物体从A点由静止释放,小物块与BC部分间的动摩擦因数一定,若小车固定,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,BD间距离为x;若小车不固定,最终小物体与小车相对静止于E点(图中未标出),求BE之间的距离s.

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3.为缓解星际航行中宇肮员长期处于“零重力”状态带来的不适,有人设想在航天器上加装圆柱形旋转舱,旋转舱可以绕中心轴OO′自转,横截面半径为r,如图所示.当旋转舱自转时,宇航员对桶壁产生压力,相当于给飞船内的宇航员提供了“人工重力”.若旋转舱绕中心轴OO′自转的角速度为ω时.“人工重力”中的重力加速度为g,宇航员离开轴OO′的距离为L,则(  )
A.g=ω2$\sqrt{L}$B.g=ω2LC.g=$\frac{{ω}^{2}}{L}$D.g=$\frac{{ω}^{2}}{\sqrt{L}}$

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20.如图所示为圆弧形固定光滑轨道,a点切线方向与水平方向夹角为53°,b点切线方向水平.一小球以水平初速度6m/s做平抛运动刚好能沿轨道切线方向进入轨道,已知轨道半径为1m,小球质量为1kg,则下列说法正确的是(  )(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2
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7.如图所示,一物体以100J的初动能从斜面底端向上滑行,经过P点时,它的动能减少80J,机械能减少20J,那么物体返回到斜面底端时动能为(  )
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C.仅增大电子的速度,圆半径增大D.仅增大电子的速度,圆半径减小

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质量为m的物块,带电荷量为+Q,开始时让它静止在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为E=mg/Q的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,释放物块后,求物块落地时的速度大小.

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C.电压表,量程15V,内阻约为10kΩ

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E.电流表,量程3A,内阻约为0.02Ω

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H.滑动变阻器2,最大阻值为50Ω,最大电流为0.2A

I.导线、电键若干

①为了较精确测量电阻阻值,除A、F、I之外,还要上述器材中选出该实验所用器材__________(填器材前面的代号)

②在虚线框内画出该实验电路图

③用笔画线连接实物图(图中灯泡代替待测电阻)

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