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5.如图所示为半径R=0.50m的四分之一圆弧轨道.一质量m=1.0kg的小滑块从圆弧轨道顶端A由静止释放,到达轨道底端B点的速度v=2.0m/s.忽略空气阻力.取g=10m/s2.求:
(1)小滑块由A到B的过程中,阻力所做的功Wf
(2)小滑块在B点轨道对小滑块的作用力.

分析 (1)小滑块由A到B的过程中,根据动能定理求解;
(2)小滑块在圆弧轨道底端B点受重力和支持力,根据牛顿第二定律求解.

解答 解:(1)小滑块由A到B的过程中,根据动能定理得,
mgR-W=$\frac{1}{2}$mv2
解得:W=mgR-$\frac{1}{2}$mv2 =3J
(2)小滑块在圆弧轨道底端B点受重力和支持力,
根据牛顿第二定律,FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:FN=18N
答:(1)小滑块由A到B的过程中,阻力所做的功Wf为3J;
(2)小滑块在B点轨道对小滑块的支持力为18N.

点评 解题时一定要分析清楚小滑块的运动情况,能掌握运用动能定理求解变力功

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一定质量为m的物体从原点出发沿x轴运动,当物体在x=0时有一定的速度.现有一个作用在物体上的力F,F随位移的变化情况如图所示.则在第1个1m的位移中,力F对物体做的功W=2J;在x=0至x=5.0m位移内,力F做的总功W=-12 J.

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16.用游标为50分度的卡尺测定某圆筒的内径时,卡尺上的示数如图甲所示,可读出圆筒的内径为52.10mm;在测定金属丝的直径时,螺旋测微器的读数如图乙所示,可知该金属丝的直径d=0.900×10-3米.

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13.质量为1000kg的汽车以20m/s的速度匀速行驶,则汽车此时具有的动能是(  )
A.4.0×105JB.2.0×105JC.2.0×104JD.1.0×104J

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20.如图所示,一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,小球处于静止状态,小球所带电荷量为q,细丝悬线与竖直方向的夹角为θ,则(  )
A.小球所带电荷为负电荷
B.小球受到重力、悬线的拉力以及静电力
C.小球所带电荷受到的静电力方向与电场强度方向相反
D.若剪断悬线,则小球沿着水平方向做匀加速直线运动

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10.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC是水平的,其长度d=0.60m.盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为(  )
A.0.50 mB.0.60 mC.0.10 mD.0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图,ef,gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,且保持拉力的功率恒为P=18W,使棒从静止开始向右运动.
(1)则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)金属棒从开始运动到速度v2=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.氢原子可视为电子绕着原子核(氢原子核为质子,电荷量等于一个元电荷e)做匀速圆周运动.若电子可以在距离原子核r和4r的圆轨道上做匀速圆周运动,设电子质量为m,质子质量为M,静电力常量为k,不计质子与电子之间的万有引力,求:
(1)电子在距离原子核r的圆轨道上做匀速圆周运动的速度大小;
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2.水平粗糙的直轨道ab与半径为R的数值半圆形的光滑轨道bc相切,一小球以初速度V0沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过C点,然后小球沿C点抛出,不计空气阻力,正好落到直轨道ab的中点.求:
(1)小球到达c点的速度?
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