【题目】如图所示的机械装置可以将圆周运动转化为直线上的往复运动。连杆AB、OB可绕图中A、B、O三处的转轴转动,连杆OB在竖直面内的圆周运动可通过连杆AB使滑块在水平横杆上左右滑动。已知OB杆长为L,绕O点做逆时针方向匀速转动的角速度为ω,当连杆AB与水平方向夹角为α,AB杆与OB杆的夹角为β时,滑块的水平速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
根据“连杆OB在竖直面内的圆周运动可通过连杆AB使滑块在水平横杆上左右滑动”、“滑块的水平速度大小为”可知,本题考查速度的合成与分解问题,根据两物体沿杆方向的速度相等,分别将A、B的速度沿杆和垂直杆分解,列式求解及可。
设滑块的水平速度大小为v,A点的速度的方向沿水平方向,如图将A点的速度分
根据运动的合成与分解可知,沿杆方向的分速度:vA分=vcosα,
B点做圆周运动,实际速度是圆周运动的线速度,可以分解为沿杆方向的分速度和垂直于杆方向的分速度,如图设B的线速度为v′则:
vB分=v′cosθ=v′cos(90β)=v′sinβ, v′=ωL
又二者沿杆方向的分速度是相等的,即:vA分=vB分
联立可得:v=.故D正确,ABC错误
故选:D
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【题目】如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是( )
A. 卫星a的运行周期大于卫星b的运行周期
B. 卫星b的运行速度可能大于
C. 卫星b加速即可追上前面的卫星c
D. 卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方
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【题目】如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动。改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到F-v2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,-b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A. 该小球的质量为bg
B. 小球运动的轨道半径为
C. 图线与横轴的交点表示小球所受的合外力为零
D. 当v2=a时,小球的向心加速度为g
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【题目】水平地面上有一高h=4.2m的竖直墙,现将一小球以v0=6.0m/s的速度垂直于墙面水平抛出,已知抛出点与墙面的水平距离s=3.6m、离地面高H=5.0m,不计空气阻力,不计墙的厚度。取重力加速度g=10m/s2。
(1)求小球碰墙点离地面的高度h1;
(2)若仍将小球从原位置沿原方向抛出,为使小球能越过竖直墙,小球抛出时的初速度大小应满足什么条件?
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【题目】超强台风山竹于2018年9月16日前后来到我国广东中部沿海登陆,其风力达到17级超强台风强度,风速左右,对固定建筑物破坏程度非常巨大。请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小关系,假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v关系式为( )
A. B. C. D.
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【题目】在研究曲线运动的条件时,某同学做了如图所示的实验。未放置磁铁时,钢球在水平面上做直线运动,若在钢球运动路线的旁边放置一块磁铁,钢球将做曲线运动。该实验说明
A. 钢球所受合力为零时也可以做曲线运动
B. 钢球所受合力方向与速度方向不在同一条直线上,就会做曲线运动
C. 钢球所受合力方向与速度方向在同一条直线上,就会做曲线运动
D. 钢球加速度方向与速度方向在同一条直线上,就会做曲线运动
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【题目】如图所示,用光电门等器材验证机械能守恒定律。一个直径为d、质量为m的金属小球由A处静止释放,下落过程中通过A处正下方固定的光电门B,测得A、B间的距离为H(>>d),小球通过光电门B的时间为t,当地的重力加速度为g,则
(1)小球通过光电门B时的速度表达式v=______________________;
(2)多次改变A、B间距离H,重复上述实验,描点作出随H变化的图象,若小球下落过程中机械能守恒,则作出的图线为通过坐标原点的一条倾斜直线,且斜率为___________;
(3)某同学通过实验获得-H图线为通过坐标原点的直线,但斜率比(2)中的斜率偏小,原因可能是____________________________________________。
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【题目】如图所示,质量m=1.0kg、电荷量q=-4×10-3C的小球用长度1=0.5m的不可伸长的绝缘轻质细线悬吊在O点,过O点的竖直线右侧有竖直向下足够大的匀强电场,电场强度大小E=5×103N/C。现将小球拉至A处,此时细线与竖直方向成θ角。现由静止释放小球,在小球运动过程中细线始终未被拉断。已知cosθ=,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球第一次离开电场时的速度大小;
(2)小球第一次进入电场时的动能。
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【题目】如图所示,高为 L 的倾斜直轨道 AB、CD 与水平面的夹角均为45°,分别与竖直平面内的光滑圆弧轨道相切于 B、D 两点,圆弧的半径也为 L。质量为m的小滑块从A点由静止下滑后,经轨道 CD 后返回,再次冲上轨道AB至速度为零时,相对于水平线BD的高度为。已知滑块与轨道 AB 间的动摩擦因数μ1=0.5,重力加速度为 g,求:
(1)求滑块第一次经过 B 点的速度大小;
(2)滑块第一次经过圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(3)滑块与轨道 CD 间的动摩擦因数μ2。
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