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3.如图所示,质量为10kg的小球,从竖直圆弧轨道的A点由静止释放,沿$\frac{1}{4}$圆弧轨道运动至最低点B后飞出,落在水平面上的C点,已知圆弧半径为R=12m,小球落到C点时速度的大小为 vC=25m/s,B点离水平面高度为H=20m,不计空气阻力,g取10m/s2,求:
(1)小球经过B点时的速度;
(2)小球从A点运动至B点的过程中克服阻力做的功.

分析 (1)小球从B运动到C的过程,根据动能定理求小球通过B点的速度.
(2)小球从A点运动至B点的过程中,运用动能定理可求得克服阻力做的功.

解答 解:(1)小球从B运动到C的过程,根据动能定理得:
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
得:vB=$\sqrt{{v}_{C}^{2}-2gH}$=$\sqrt{2{5}^{2}-2×10×20}$=15m/s
(2)小球从A点运动至B点的过程中,运用动能定理得:
mgR-Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-0
代入数据解得:Wf=37.5J
即克服阻力做的功是37.5J.
答:(1)小球经过B点时的速度是15m/s;
(2)小球从A点运动至B点的过程中克服阻力做的功是37.5J.

点评 本题涉及到力在空间的积累效果,要优先考虑动能定理,运用动能定理要灵活选取研究的过程,要明确动能定理是求变力做功常用的方法.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.人造地球卫星P绕地球球心作匀速圆周运动,距地球球心的距离为r,地球的质量为M,引力常量为G.
(1)求卫星P绕地球运行周期;
(2)现有另一地球卫星Q,Q绕地球运行的周期是卫星P绕地球运行周期的8倍,且P、Q的运行轨迹位于同一平面内,如图所示,求卫星P、Q在绕地球运行过程中,两星间相距最近时的距离多大;
(3)若第(2)问的卫星Q与卫星P在某时刻相距最近,求此后经多长时间P、Q、地球三者共线.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,极板间距为d、长为L的平行板电容器水平固定放置,与电动势为E的电源相连,一质量为m的带电小球P在a、b间的电场内的正中心保持静止,现设法使P固定,再使两平行金属板a、b分别以中心点0、O′为轴转一个相同的小角度θ(转动后两极板依然可认为是正对的),保持电源与电容器的连接状态不变,然后释放小球P,已知小球可视为点电荷,其带电荷量不会影响平行板电容器的电荷分布.
(1)试求带电小球P的电性及电荷量;
(2)释放后的小球P在电场中做什么性质的运动?请确定相关的物理量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线.从图中可以判断(  )
A.在0~t1时间内,外力做正功
B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
C.在t2时刻,外力的功率最大                                    1
D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,质量M=1kg的木板在外力,的作用下,静置于倾角θ=30°、足够长的固定光滑斜面上.质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初速度v=6.0m/s从木板的下端冲上木板,在此同时撤去外力F,(已知小物块与木板之间的动摩擦因数μ=$\frac{2}{5}$$\sqrt{3}$,重力加速度g=10m/s2).
(1)在小物块刚冲入时,木块m和木板M的加速度.
(2)若小物块恰好不从木板的上端滑出,求木板的长度l为多少?
(3)木板M沿斜面向上位移的最大值.

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8.如图甲,倾角为θ=37°的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)撤去F后1.8s时间内小物体的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(ⅰ)缓慢升高气体温度,气缸恰好开始向左运动时气体的压强P和温度t;
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12.在“探究作用力与反作用力的关系”实验中,某同学用两个力传感器进行实验.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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