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10.如图所示,粗糙水平地面与半径为R=0.4m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上,质量为m的小物块在水平拉力F的作用下,由静止开始从A点开始做加速直线运动,当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离;
(2)小物块经过B点时的速度.

分析 (1)对物块进行受力分析,小物块恰好能通过D点,所以在D点小物块所受重力等于向心力,根据牛顿第二定律求解D点的速度,设小物块落地点距B点之间的距离为x,下落时间为t,根据平抛运动的规律即可求解;
(2)物块由B点运动到D点的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律列式即可求解;

解答 解:(1)设小物块离开D点时速度为vD,则有:
$mg=m\frac{{{v_D}^2}}{R}$
代入数据解得:vD=2m/s
且$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}=0.4s$
则小物块落点与B点间的距离为:
x=vDt=2×0.4=0.8m
(2)设小物块经过B点时的速度为vB,则有:
$\frac{1}{2}m{v_B}^2=\frac{1}{2}m{v_D}^2+mg2R$
解得:${v_B}=\sqrt{{v_D}^2+4gR}=\sqrt{{2^2}+4×10×0.4}=2\sqrt{5}m/s$
答:(1)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离是0.8m;
(2)小物块经过B点时的速度是$2\sqrt{5}$m/s.

点评 本题是机械能守恒定律、牛顿第二定律和平抛运动规律的综合应用,关键是确定运动过程,分析运动规律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.木板对物块的力所做的总功为$\frac{1}{2}$mv2
B.木板对小物块的摩擦力所做的功为mgLsinα
C.木板对小物块的支持力所做的功为mgLsinα
D.木块对小物块的滑动摩擦力所做的功为$\frac{1}{2}$mv2-mgLsinα

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1.如图所示,一个卫星围绕某行星做匀速圆周运动,此行星的质量和半径分别是地球质量M和半径R的a倍和b倍,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
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B.此行星的第一宇宙的速度是地球第一宇宙的$\sqrt{\frac{a}{b}}$倍
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18.嫦娥三号是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器.探测器环月运行轨道可视为圆轨道.已知探测器环月运行时可忽略地球及其他天体的引力,轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G.求:
(1)探测器绕月运行的速度的大小;
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5.某物体运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.物体在第1s末运动方向发生改变
B.物体在第2s内、第3s内的加速度是相同的
C.物体在第2s末离出发点最远,且最大位移为1m
D.物体在第5s时离出发点最远,且最大位移为0.5m

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15.如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧直到速度为零.在小球向上运动的整个过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球的动能先增大后减小
B.小球的机械能守恒,小球和弹簧组成的系统机械能不守恒
C.小球离开弹簧时动能最大
D.小球动能最大时弹性势能不为零

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2.某实验小组采用如图甲所示的装置探究功与速度变化的关系.
(1)在一次实验中得到了一条如图乙所示的纸带,图中数据为相邻两点的距离,下列说法正确的是BDE
A.纸带的左端是与小车相连的
B.纸带的右端是与小车相连的
C.利用C、D、E、F这些点之间的距离来确定小车的速度
D.利用A、B、C、D这些点之间的距离来确定小车的速度
E.实验中木板略微倾斜,这样做的目的是可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功
(2)下面是本实验的数据记录表:
数据
项目
次数
橡皮筋做的功10个均匀间隔的距离xn(m)10个间隔的时间t(s)小车获得的速度vn(m/s)小车速度的平方vn2(m2/s2
1W0.2880.21.442.07
22W0.4170.22.094.37
33W0.4890.22.456.00
44W0.5900.22.958.70
55W0.6480.23.2410.50
为进一步直观反映功与速度变化的关系,请根据如表数据,选择恰当的物理量在图丙所示的坐标系中作出相应的图象.
由图象得出的结论在误差范围允许内,橡皮筋对小车做的功等于小车动能的改变量.

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19.关于电磁波,下列说法中正确的是(  )
A.电磁波中最容易表现出衍射现象的是无线电波
B.紫外线可使钞票上的荧光物质发光
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