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17.一个光滑的圆柱体固定在桌面上,圆柱体的半径为r,质量分别为mA和mB的两个小球A和B(都可看作质点,且mA>mB),用一根细线相连接,细线的长度恰好等于圆柱体的半个周长,开始时使两小球位于同一水平面上,如图所示,无初速地释放,A球向下运动,B球沿圆柱面运动.求
(1)当A球到达桌面的时刻,B球的速度多大?
(2)设A球落到桌面后即停止运动,求两球质量满足怎样的关系,小球B能通过圆柱体的最高点?

分析 (1)由几何关系可求得B转过的角度,由动能定理可求得B的速度;
(2)根据通过最高点的条件,利用机械能守恒定律可求得两球质量应满足的关系.

解答 解:
(1)当A下落到达桌面时,B沿圆弧上升转过θ角,它上升的高度为h=rsinθ(1)
由弧长公式可得:θr=r(2)
即θ=1
设A球到达桌面时B求的速度为v则:$\frac{1}{2}({{m_A}+{m_B}}){v^2}=-({{m_B}gh-{m_A}gr})$
可得:$v=\sqrt{\frac{{2gr({{m_A}-{m_B}•sin1})}}{{{m_A}+{m_B}}}}$(3)
(2)设B经过最高点时的速度为v',则能通过圆柱体的最高点的条件是:$0<v'<\sqrt{gr}$(4)
由机械能守恒得:${m_B}gr({1-sin1})=\frac{1}{2}{m_B}{v^2}-\frac{1}{2}{m_B}{v'^2}$(5)
且$v=\sqrt{\frac{{2gr({{m_A}-{m_B}sin1})}}{{{m_A}+{m_B}}}}$(6)
由(4)(5)(6)可得:$\frac{1}{sin1}<\frac{m_A}{m_B}<\frac{3}{2sin1-1}$(7)
答:当A球到达桌面的时刻,B球的速度为$v=\sqrt{\frac{{2gr({{m_A}-{m_B}•sin1})}}{{{m_A}+{m_B}}}}$
(2)设球落到桌面后即停止运动,两球质量满足怎样的关系$\frac{1}{sin1}<\frac{m_A}{m_B}<\frac{3}{2sin1-1}$,小球B能通过圆柱体的最高点.

点评 本题考查机械能守恒定律的应用,解题时要注意明确数学知识的正确应用,这对学生要求较高,应多加练习.

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①通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点5和6之间某时刻开始减速.
②计数点4对应的速度大小为1.00m/s,计数点5对应的速度大小为1.16m/s.(保留三位有效数字).
③物块减速运动过程中加速度的大小为a=2.00m/s2,若用$\frac{a}{g}$来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值偏大(填“偏大”或“偏小”).

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8.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧一直保持竖直),下列说法中正确的是(  )
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5.一自耦调压变压器(可看做理想变压器)的电路如图甲所示,移动滑动触头P可改变副线圈匝数.已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在如图乙所示的交流电源上,电压表为理想电表.则(  )
A.P向下移动时,变压器的输入功率变大
B.P向上移动时,电压表的最大示数为220V
C.P向下移动时,原、副线圈的电流之比减小
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12.如图所示,平行的长直金属导轨倾斜放置,间距为L=2m、倾角为θ=37°,导轨下端接有阻值为R=2Ω的电阻,质量为m=0.2kg的导体棒垂直跨接在导轨上并保持静止.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.现导轨所在的平面上有一矩形区域内存在着垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T.开始时,导体棒静止于磁场区域的上端,当磁场以速度v1=5m/s匀速沿倾斜导轨向上移动时,导体棒随之开始运动后受到大小恒为f=1.2N的滑动摩擦阻力作用,当棒达到稳定速度时,导体棒仍处于磁场区域内,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.则:
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