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【题目】如图所示,

AB为固定在竖直平面内的 光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:
(1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小;
(2)小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小;
(3)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h<R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf

【答案】
(1)

解:由动能定理得

即小球滑到最低点B时,小球速度v的大小为


(2)

解:由牛顿第二定律得

FN=3mg

即小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小为3mg.


(3)

解:对于小球从A运动到D的整个过程,由动能定理,得

mgR﹣mgh﹣Wf=0

则Wf=mg(R﹣h)

即小球在曲面上克服摩擦力所做的功为mg(R﹣h).


【解析】(1)小球从A滑至B的过程中,支持力不做功,只有重力做功,根据机械能守恒定律或动能定理列式求解;(2)在圆弧最低点B,小球所受重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可;(3)对小球从A运动到D的整个过程运用动能定理列式求解.
【考点精析】本题主要考查了动能定理的综合应用的相关知识点,需要掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷才能正确解答此题.

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【题目】如图所示是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,线圈的匝数为n、电阻为r,外接电阻为R,交流电流表A.线圈从图示位置(线圈平面平行于电场方向)开始转过 时的感应电流为I.下列说法中正确的有( )

A.电流表的读数为2I
B.转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为
C.从图示位置开始转过 的过程中,通过电阻R的电荷量为
D.线圈转动一周的过程中,电阻R产生的热量为

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【题目】如图甲所示,截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A处在变化的磁场中.磁场方向垂直纸面,其磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,设向外为B的正方向.R1=4Ω,R2=6Ω,C=30 μF,线圈的内阻不计,求电容器上极板所带电荷量并说明正负.

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1小木块在木板上滑动时受到的摩擦力的大小;

2牛顿第二定律的公式是:a=F/m,意思是物体运动的加速度与物体所受的外力的合力成正比,与物体本身的质量成反比。请求出小木块在木板上滑动时的加速度大小。

3长木板的长度是多大?

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【题目】如图所示,一质量M=40kg、长L=2.5m的平板车静止在光滑的水平地面上.一质量m=10kg可视为质点的滑块,以v0=5m/s的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s2

(1)分别求出滑块在平板车上滑行时,滑块与平板车的加速度大小;
(2)计算说明滑块能否从平板车的右端滑出.

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【题目】如图所示,小物块A与水平圆盘之间保持相对静止.若小物块A跟随圆盘做匀速圆周运动,则A受到的力有( )

A.重力、支持力、沿切线的摩擦力
B.重力、支持力、向心力、摩擦力
C.重力、支持力、指向圆心的摩擦力
D.重力、支持力

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【题目】某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(46),此时R的速度大小为 cm/sR在上升过程中运动轨迹的示意图是 。(R视为质点)

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B.将橡皮条沿相同方向拉到相同长度

C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度

D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置

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