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8.如图所示,细杆一端与小球相连,可绕O点做竖直平面内的圆周运动,小球经过轨道最高点时对杆恰好没有作用力,则其线速度多大?

分析 小球经过轨道的最高点时杆对球恰好没有作用力,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出线速度的大小.

解答 解:当杆对小球恰好没有作用力,根据牛顿第二定律有:mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得v=$\sqrt{gR}$.
答:其线速度为$\sqrt{gR}$.

点评 解决本题的关键知道最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道绳模型与杆模型的区别,杆模型在最高点的最小速度为零;当杆子作用力为零,靠重力提供向心力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.小明站在高出水平地面h=0.2m的台阶上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有可看成质点的质量为m=0.6Kg的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行的水平距离S=0.8m后落地,如图所示.已知握绳的手离台面高度与绳长相等为L=0.6m,重力加速度g=10m/s2,忽略手的运动半径和空气阻力.
求:(1)绳断时球的速度大小;
(2)绳能承受的最大拉力;
(3)保持手的位置不动,只缩短绳长(绳承受的最大拉力不变)使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,新绳长应为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在学习了传感器,大家开始动手探究压敏电阻的阻值随压力变化关系时,实验室备有下列实验器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)          B.电流表Al(0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2约为1Ω)    D.开关S,定值电阻R0
(1)同学们设计了如图1所示的实验电路,请判断甲是电流表${A}_{1}^{\;}$,乙是电流表${A}_{2}^{\;}$.(填“Al”或“A2”)

(2)实验中发现测得甲、乙的读数分别为I1和I2,则压敏电阻此时的阻值为$\frac{{I}_{1}^{\;}{•r}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}{-I}_{1}^{\;}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小和方向,得到压敏电阻随压力变化的图象如图2所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是当压力大小相等方向相反时,压敏电阻的阻值是相等的.
(4)定值电阻R0的阻值应该选用B.
A.1Ω         B.5Ω          C.10Ω         D.20Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,是某质点运动的v-t图象,请回答:
(1)在0~4s内、8s~10s内、10s~12s内质点在图中各段的过程中做什么性质的运动?(匀加速、匀减速或者匀速直线运动)
(2)在0~4s内、8s~10s内、10s~12s内质点的加速度各是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,试求:
(1)b球着地时的速度;
(2)a所能达到的最大高度;         
(3)绳拉力对a球所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.宇航员在月球上,从高h处以初速度v0水平抛出一小球,水平射程为L(这时月球表面可以看作是平坦的),已知月球半径为R,万有引力常量为G.求:
(1)月球表面处的重力加速度及月球的质量M.
(2)月球的第一宇宙速度是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图,为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示.已知线圈由a端开始绕至b端;当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转.当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时,指针向右偏转.俯视线圈,其绕向为逆时针(填“顺时针”或“逆时针”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.用吊车将建筑材料从地面吊到高处,如图所示,是建筑材料竖直向上运动的v-t图象.求:
(1)前4s和后2s的平均速度为什么相同?加速度方向为什么相反?
(2)为什么前4s钢绳竖直向上的拉力大于建筑材料重力?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.(多选题)质量为m的小物体在竖直向上的恒力F作用下匀加速上升高度为h,运动中受到的阻力f大小不变.对此加速过程的始末状态(  )
A.物体的动能的增加量为Fh-mgh-fhB.物体的重力势能的增加量为mgh
C.物体的机械能的增加量为FhD.物体的机械能的增加量为Fh-fh

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