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14.如图(a)所示,固定直杆AD与水平地面成37°角,长度分别为2m和1m的AB段和CD段光滑,长为1m的BC段粗糙.质量为1kg的小球套在直杆上,在方向与直杆成37°角的力F作用下,从杆底端A点处由静止开始运动,小球恰能到达顶端D点.已知力F与小球位移的大小关系如图(b)所示,球与BC段间的动摩擦因数为0.1,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)小球向上运动到B点时的速度vB
(2)图(b)中F0的大小;
(3)以地面为零势能点,求小球重力势能为15J时的动能Ek

分析 (1)分析小球从B运动到D的过程,摩擦力和重力做负功,由动能定理求出小球向上运动到B点时的速度vB
(2)分析小球从A运动到B的过程,力F做正功,重力做负功,由动能定理求出力F做的功WF,再求出F0
(3)先找出小球重力势能为15J时位置,再根据动能定理求出向上和向下经过该位置的动能.

解答 解:(1)小球从B运动到D的过程中,摩擦力和重力做负功,由动能定理得:
-mghBD-μmgcos37°sBC=0-$\frac{1}{2}$mvB2
代入数据,解得:vB≈5.06m/s;
(2)A到B的过程中,力F做正功,重力做负功,由动能定理有:
WF-mghAB=$\frac{1}{2}$mvB2
代入数据,解得:WF=24.8J
因为WF=$\frac{1}{2}$F0sABcos37°
得:F0=31N;
(3)设E点处重力势能为15J,则有:
mgsAEsin37°=15J
则sAE=2.5m
①球向上运动经过该处时,从B到E的过程,由动能定理有:
-mghBE-μmgcos37°sBE=Ek-$\frac{1}{2}$mvB2
代入数据得:Ek=9.4J
②球向下运动经过该处时,从D到E的过程,由动能定理有:
mghBE-μmgcos37°sCE=Ek?
代入数据得:Ek?=8.6J
答:(1)小球向上运动到B点时的速度vB为5.06m/s;
(2)图(b)中F0的大小为31N;
(3)以地面为零势能点,小球重力势能为15J时,①球向上运动经过该处时的动能Ek为9.4J;②球向下运动经过该处时的动能Ek为8.6J.

点评 本题考查动能定理的应用,解题关键是合理选择运动过程,分析各力做功情况,再利用动能定理列式,第(3)问要注意不要遗漏,要考虑小球向上和向下经过该点的动能.

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A.Ek=$\frac{mg{R}^{2}}{2(R+h)}$B.Ek=$\frac{1}{2}$mg(R+h)C.Ek=$\frac{1}{2}$mgRD.Ek=mgh

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5.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5﹕l,、R和L分别是电压表、定值电阻和电感线圈,D1、D2均为灯泡.已知原线圈两端电压u按图乙所示正弦规律变化,下列说法正确的是(  )
A.电压表示数为62.2V
B.电压u的表达式u=311sin100πt(V)
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(A)根据图示安装好实验装置;
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(C)用米尺测量悬线的长度l;
(D)让小球在竖直平面内小角度摆动,用光电门传感器测量摆球20次经过最低点的总时间t;
(E)多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;
(F)计算出每个悬线长度对应的t2,以t2为纵坐标、l为横坐标,作出t2-l图象,并用程序拟合得到方程:t2=404.0l+3.5(s2).

(1)图线没有经过坐标原点,可能的原因是横坐标漏加小球的半径.
(2)因为图象没有经过坐标原点,由此测出的重力加速度应不变(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).
(3)根据数据分析,可以得到小球的直径d=1.73cm.(取π2=9.86,结果保留3位有效数字).

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19.如图电路中,电源的电动势E和内阻r均为定值,R1R2为滑动变阻器,R0为定值电阻.当变阻器的阻值发生变化时,以下推断正确的是(  )
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