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12.如图所示,质量为1kg小球沿光滑的水平面冲上一光滑的半圆形轨道,轨道半径为R=0.4m,小球从最高点离开轨道落到地面时速度方向与水平面夹角为53°.(sin53°=0.8  cos53°=0.6)求:(g=10m/s2
(1)小球离开轨道的最高点时速度多大?
(2)小球离开轨道至第一次落到地面过程中的水平位移多大?
(3)小球在光滑水平面冲向光滑的半圆形轨道速度多大.

分析 (1)(2)小球从最高点脱离轨道做平抛运动,根据平抛运动的特点求得抛出时的速度和位移;
(3)根据动能定理求得水平轨道上的初速度

解答 解:(1)小球脱离轨道后做平抛运动,则2g•2R=${v}_{y}^{2}$
tan53$°=\frac{{v}_{y}}{{v}_{1}}$
联立解得v1=3m/s
(2)竖直方向做自由落体运动,则2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=v1t
联立解得x=1.12m
(3)从水平面到最高点根据动能定理可知$-mg•2R=\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}$
解得v0=5m/s
答:(1)小球离开轨道的最高点时速度为3m/s
(2)小球离开轨道至第一次落到地面过程中的水平位移为1.12m
(3)小球在光滑水平面冲向光滑的半圆形轨道速度为5m/s.

点评 本题考查平抛运动,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及利用动能定理求得初速度.

练习册系列答案
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13.对于地球同步卫星的认识,正确的是(  )
A.它们只能在赤道的正上方,它们的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零
B.它们的轨道半径都相同且一定在赤道的正上方,运行速度小于第一宇宙速度
C.它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止,且处于平衡状态
D.它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播

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3.如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在水平向左的力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s末从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.

(1)t=2.0s时,金属线框的速度?
(2)写出力F随时间变化的关系式.
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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20.如图所示一交流发电机的线圈在匀强磁场中匀速转动,线圈匝数N=100,线圈电阻r=3Ω,ab=cd=0.5m,bc=ad=0.4m,磁感应强度B=0.5T,电阻R=311Ω,当线圈以f=5r/s的转速匀速转动时.(π=3.14)
求:(1)感应电动势的最大值是多少?
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7.一个质量为m的滑块,以初速度v0沿光滑斜面向上滑行,当滑块从斜面底端滑到高度为h的地方时,滑块的机械能是$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$J(以斜面底端为零势能参考面).

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17.如图所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是(  )
A.斜劈对小球的弹力不做功
B.小球的重力势能减小动能增加,所以小球的机械能守恒
C.小球机械能的减小量等于斜劈动能的增加量
D.斜劈与小球组成的系统机械能守恒

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4.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针无(选填“有”或“无”)偏转.
(3)实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=250nm,则紫外灯每秒钟发出的光子数目约为1.885×1021个.

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1.如图甲所示,在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿粗糙斜面下滑,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即F=kv,k为已知常数.若滑块从静止开始下滑的加速度a与速度v的关系图象如图乙所示,图中直线的斜率绝对值为b,图中v1为图象与横轴的交点已知,重力加速度为g.则滑块的质量m和动摩擦因数μ为(  )
A.m=kbB.m=$\frac{b}{k}$
C.μ=$\frac{gsinθ+b{v}_{1}}{gcosθ}$D.μ=$\frac{gsinθ-b{v}_{1}}{gcosθ}$

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2.在水平地面上放置着一半径为R的半圆形玻璃砖,直径AB与水平方向的夹角为45°,一束光线从C点水平射入玻璃砖中,OC=$\frac{\sqrt{6}}{3}$R,已知进入玻璃砖的光线第一次到达玻璃砖边缘时,恰好不从玻璃砖射出,求:
①玻璃的折射率;
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