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如图5-1-26所示,一个小球从高h=10 m处以水平速度v0=10 m/s抛出,撞在倾角θ=45 °的斜面上的P点,已知AC=5 m(g=10 m/s2),求:

(1)PC之间的距离.

(2)小球撞击P点时速度的大小和方向.

解析 (1)设PC之间的距离为L,根据平抛运动规律有:

ACLcos 45°=v0thLsin 45°=gt2

联立解得L=5 m,t=1 s.

(2)小球撞击P点时的水平速度vv0=10 m/s,竖直速度vygt=10 m/s,所以小球撞击P点时速度的大小为v=10 m/s.设小球的速度方向与水平方向的夹角为α,则tan α=1,α=45°,方向垂直于斜面向下,所以小球垂直于斜面向下撞击P点.

答案 (1)5 m (2)10 m/s,垂直于斜面向下

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如图5-2-26所示,一个质量为0.6 kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABCA点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3 m,θ=60°,小球到达A点时的速度vA=4 m/s.(取g=10 m/s2)求:

(1)小球做平抛运动的初速度v0

(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;

(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力.

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如图6-2-26所示,匀强电场方向平行于xOy平面,在xOy平面内有一个半径为R=5 m的圆,圆上有一个电荷量为q=+1×108 C的试探电荷P,半径OPx轴正方向的夹角为θ(如图),P沿圆周移动时,其电势能Ep=2.5×105sin θ(J),则(  ).

A.x轴位于零势面上

B.电场强度大小为500 V/m,方向沿y轴负方向

C.y轴位于零势面上

D.电场强度大小为500 V/m,方向沿x轴正方向

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如图9-3-26所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω 的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q1=0.1 J.(取g=10 m/s2)求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W

(2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a.

(3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理,WWmv,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答.

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 (1)简谐运动的振动图线可用下述方法画出:如图1-1-26所示,在弹簧振子的小球上安装一枝绘图笔P,让一条纸带在与小球振动垂直的方向上匀速运动,笔P在纸带上画出的就是小球的振动图象.取振子水平向右的方向为振子离开平衡位置的位移正方向,纸带运动的距离代表时间,得到的振动图线如图1-1-26(2)所示.

图1-1-26

(1)为什么必须匀速拖动纸带?

(2)刚开始计时时,振子处在什么位置?t=17 s时振子相对平衡位置的位移是多少?

(3)若纸带运动的速度为2 cm/s,振动图线上1、3两点间的距离是多少?

(4)振子在 s末负方向速度最大;在 s末正方向加速度最大;2.5 s时振子正在向方向运动.

(5)写出振子的振动方程.

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