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3.如图所示,一个半径为R,可绕左端转轴O在竖直平面转动的半圆形轻质弯管,上面固定有两个质量相等的小球A,B,弯管的圆心为C,且AC⊥OB,且OB水平,若从图示位置静止释放,则A球运动到最低点时的速度大小为$\sqrt{\frac{4}{3}gR}$.

分析 在弯管运动的过程中,A、B组成的系统的机械能守恒,确定各点的重力势能的变化,以及A与B的速度之间的关系即可正确解答.

解答 解:则A球运动到最低点时的位置如图,可知A的重力势能减小2mgR,B的重力势能不变;
在弯管运动的过程中,A与B随弯管一起做圆周运动,速度的方向与AO、BO连线的方向垂直.
设弯管的角速度为ω,则A的线速度:${v}_{A}=ω•\overline{AO}=\sqrt{2}ωR$  ①
B点的线速度:${v}_{B}=ω•\overline{BO}=2ωR$  ②
在运动的过程中只有重力做功,A减少的机械能转化为A与B的动能,即:
$mg•2R=\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}+\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$  ③
联立以上公式,得:$ω=\sqrt{\frac{2g}{3R}}$,${v}_{A}=\sqrt{\frac{4}{3}gR}$
故答案为:$\sqrt{\frac{4}{3}gR}$

点评 该题中,A与B都是绕O点做圆周运动,所以A运动的半径是$\sqrt{2}$R,不是R.另外考虑到A与B随弯管一起运动,它们的角速度是相等的是解答的关键.

练习册系列答案
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(1)求该自行车运动的加速度
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14.土卫十和土卫十一是土星的两颗卫星,都沿近似为圆周的轨道绕土星运动.其参数如表:
卫星半径(m)卫星质量(kg)轨道半径(m)
土卫十8.90×1042.01×10181.51×1018
土卫十一5.70×1045.60×10171.51×1018
两卫星相比,土卫十(  )
A.受土星的万有引力较大
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C.绕土星做圆周运动的向心加速度较大
D.动能较大

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11.如图,直角三角形支架ABC固定于竖直面内,支架AB,BC边光滑绝缘,在水平底边AC的中点固定一带正电的小球,另有一带正电的小环穿在支架上,若把小环分别放在如图所示的1,2,3,4位置上,其中位置1与小球的连线垂直于AB,位置2与小球的连线垂直于AC,则可能使小环处于平衡的位置是(  )
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18.一氢气球升高到离地面80m的高空时从上面掉落下一物体,物体又上升了10m后开始下落.若取向上为正,以物体刚开始掉落时的位置为坐标原点,则物体上升到最高点的位置坐标和物体落到底面上时的位置坐标分别为(  )
A.90m,0B.10m,-80mC.10m,0D.90m,-80m

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2.如图所示,两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直开良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力,使它沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨下端的b棒恰好静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时,撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动,此时b棒已滑离导轨.当a棒再次滑回到磁场上边界PQ处时,又恰能沿导轨匀速向下运动.已知a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R,b棒的质量为m,重力加速度为g,导轨电阻不计.求:
(1)a棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中,a棒中的电流强度Ia与定值电阻中的电流强度Ic之比;
(2)a棒质量ma
(3)a棒在磁场中沿导轨向上运动时所受的拉力F.

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19.动能定理实验采用如图1所示的装置.实验步骤如下:

(1)把纸带的一端固定在小车的后面,另一端穿过打点计时器;
(2)改变长木板的倾角,以重力的一个分力平衡小车及纸带受到的摩擦力;
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①利用打点计时器精确判断重力的一个分力是否已与小车及纸带受到的摩擦力平衡的直接证据是纸带上点迹间距相等.
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20.原来静止的圆形线圈通有逆时针电流I,在其圆心位置上,放置了一根垂直于线圈平面且固定不动的长直导线,且通以电流I,方向如图所示.则圆形线圈将(  )
A.向左平动B.向右平动C.依然静止D.以AB为轴转动

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