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1.如图所示,竖直平面内有一光滑圆弧轨道,其半径为R,平台与轨道的最高点等高,一小球从平台边缘的A处水平射出,恰能沿圆弧轨道上的P点的切线方向进入轨道内侧,轨道半径OP与竖直线的夹角为45°,试求:
(1)小球从平台上的A点射出时的速度v0
(2)小球从平台上射出点A到圆轨道入射点P之间的距离l;
(3)小球能否沿轨道通过圆弧的最高点?请说明理由.

分析 (1)恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧,说明到到A点的速度vA方向与水平方向的夹角为θ,这样可以求出初速度v0
(2)平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据平抛运动的基本规律求出P点与A点的水平距离和竖直距离,并进行合成求出位移大小;
(3)设小球能到达D点,根据机械能守恒定律求得D点速度,再运用牛顿第二定律和圆周运动知识求解

解答 解:(1)小球从A到P的高度差为:
h=R(1+cos45°)=($\frac{\sqrt{2}}{2}$+1)R,
小球做平抛运动,有:h=$\frac{1}{2}$gt2
则小球在P点的竖直分速度为:vy=gt=$\sqrt{(2+\sqrt{2})gR}$.
把小球在P点的速度分解可得v0=vy,所以小球平抛初速度为:v0=$\sqrt{(2+\sqrt{2})gR}$
(2)小球平抛下降高度为:h=$\frac{1}{2}$vy•t,
水平射程为:s=v0t=2h,
故A、P间的距离为:l=$\sqrt{{h}^{2}+{s}^{2}}$=$\sqrt{5}$h=($\sqrt{5}$+$\frac{1}{2}$$\sqrt{10}$)R.
(3)小球从A到达Q时,根据机械能守恒定律可得:vQ=v0=$\sqrt{(2+\sqrt{2})gR}$>$\sqrt{gR}$,所以小球能通过圆弧轨道的最高点.
答:(1)小球从平台上的A点射出时的速度为$\sqrt{(2+\sqrt{2})gR}$;
(2)小球从平台上射出点A到圆轨道入射点P之间的距离为($\sqrt{5}$+$\frac{1}{2}$$\sqrt{10}$)R;
(3)小球能沿轨道通过圆弧的最高点,根据机械能守恒定律可得$\sqrt{(2+\sqrt{2})gR}$>$\sqrt{gR}$,所以小球能通过圆弧轨道的最高点.

点评 恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点进入光滑竖直圆弧轨道,这是解这道题的关键,理解了这句话就可以求得小球的末速度,本题很好的把平抛运动和圆周运动结合在一起运用机械能守恒解决,能够很好的考查学生的能力,是道好题.本题是平抛运动和圆周运动相结合的典型题目,除了运用平抛运动和圆周运动的基本公式外,求速度的问题,动能定理不失为一种好的方法.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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12.宜宾市小科学家协会的一位同学设计了一台玩具车,其内部结构的简化电路图如图所示.电源电动势为E,内阻r=1Ω,直流电动机M的线圈电阻R0=1Ω,与R=1Ω的保护电阻串联后接入电路中.电动机正常工作时,通过电动机的电流强度I=1A,电压表示数U=11V.求:
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9.如图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙的墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是(  )
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B.若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大
C.若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μmg
D.若开始时木块静止.当撤去F,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用

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(1)若斜面光滑,试求弹簧的劲度系数k
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6.关于传感器的说法中正确的是(  )
A.光敏电阻其阻值随光照的强弱而改变
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13.下列有关物理概念和物理规律,说法不正确的有(  )
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