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2.如图所示为浦江中学物理课外兴趣小组在某次四驱车比赛时轨道的一小段.小虎同学控制的四驱车(可视为质点),质量m=1.0kg,额定功率为P=9W,四驱车到达水平平台上A点时速度很小(可视为0),此时启动四驱车的发动机并以额定功率运动,当四驱车到达平台边缘B点时恰好达到最大速度,并从B点水平飞出,恰能从C点沿切线方向飞入粗糙的竖直圆形轨道内侧,到达C点时的速度大小为5m/s,且∠α=53°,四驱车沿CDE运动到最高点F时轨道对它的压力恰为零,已知AB间的距离L=6m,圆弧轨道半径R=0.4m,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)四驱车运动到B点时的速度大小;
(2)发动机在水平平台上工作的时间;
(3)四驱车在圆轨道上从C点运动到F点的过程中克服阻力做的功.

分析 (1)小车离开B点做平抛运动,根据平行四边形定则求出水平分速度,从而得出B点的速度.
(2)对A到B的过程运用动能定理,抓住功率不变,求出发动机在水平平台上的工作时间.
(3)通过牛顿第二定律求出F点的速度,从C到F利用动能定理求得摩擦力做功.

解答 解:
(1)因为四驱车到达C点的速度大小为5m/s,故其水平分速度即为到达B点的速度:${v_B}={v_{c1}}={v_c}cos{53^o}=5×0.6m/s=3m/s$ 
(2)到B点时速度恰达到最大值,所以AB间阻力$f=\frac{p}{{{v_{max}}}}=\frac{9}{3}=3N$,
由动能定理,从A到B有:$Pt-fL=\frac{1}{2}mv_B^2$;代入数据解得:t=2.5s
(3)到F点时轨道对它的压力恰为零,$mg=\frac{mv_F^2}{R}$,${v_F}=\sqrt{gR}=\sqrt{10×0.4}=2m/s$ 
则从C到F,由动能定理:$-mgR(1+cos{53°})-{W_f}=\frac{1}{2}mv_F^2-\frac{1}{2}mv_c^2$ 
${W_f}=\frac{1}{2}mv_c^2-\frac{1}{2}mv_F^2-mgR(1+cos{53°})$=4.1J  
答(1)四驱车运动到B点时的速度大小为3m/s;
(2)发动机在水平平台上工作的时间为2.5s;
(3)四驱车在圆轨道上从C点运动到F点的过程中克服阻力做的功为4.1J.

点评 本题考查了动能定理与平抛运动、圆周运动的综合,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.

练习册系列答案
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17.某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,如图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,A、B、C、D、E、F、G为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.若从纸带上测出x1=1.19cm、x2=2.40cm、x3=3.60cm、x4=4.79cm、x5=6.00cmx6=7.22cm.
(1)相邻的两计数点间的时间间隔为0.1 s;
(2)c点的瞬时速度为0.30 m/s
(3)加速度a=1.20m/s2(2、3两题结果保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,倾角为37°的斜面长L=1.82m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s水平抛出,与此同时释放在斜面顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)抛出点O离斜面底端的高度;
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15.下列关于质点的说法中,正确的是(  )
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2.如图A、B、C是两带电量均为Q的正点电荷连线的中垂线上的三点,B是两线段的交点,A点固定有一带电量同为Q的负点电荷,现将一电子从B点由静止释放,电子运动中会经由C点继续向前运动,则(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,相距3L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同.方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场Ⅰ的场强方向竖直向下,PT下方的电场Ⅱ的场强方向竖直向上,电场Ⅰ的场强大小是电场Ⅱ的场强大小的两倍,在电场左边界AB上有点Q,PQ间距为L,从某时刻起由Q点以初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为+q、质量为m,通过PT上的某点R进入匀强电场Ⅰ后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,不计粒子的重力,试求:
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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11.一只多用电表的欧姆挡有×1Ω,×10Ω、×100Ω,×1kΩ等挡.现在用它来测量一未知电阻,当用×100Ω 挡测量时,发现指针偏角很小.为了测量结果准确,测量前应进行如下两项操作:先将选择开关置于×1kΩ挡,接着进行欧姆调零然后再测量读数.

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