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4.如图所示,把一个质量m=0.2kg的小球从h=7.2m的高处以60°角斜向上抛出,初速度v0=5m/s,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.问:
(1)从抛出到落地过程中重力对小球所做的功W是多少?
(2)小球落地时速度的大小v是多少?

分析 (1)重力做功根据公式W=mgh,h是初末位置的高度差.
(2)根据动能定理或机械能守恒定律求出小球落地时的速度大小.

解答 解:(1)由于不计空气阻力,小球在运动过程中只有重力做功,机械能守恒.
重力对小球所做的功:WG=mgh=0.2×10×7.2J=14.4J
(2)由动能定理有:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gh}$=$\sqrt{25+2×10×7.2}$=13m/s
答:
(1)重力对小球所做的功为14.4J.
(2)小球落地时速度的大小v是13m/s.

点评 本题运用动能定理和机械能守恒两种方法研究斜抛运动,也可以采用运动的分解法求解v.但要注意体会功能关系应用的便捷.

练习册系列答案
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8.如图甲所示,间距为d垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场,两板长均为L,取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,一比荷为$\frac{q}{m}$=5πC/kg的带正电粒子(不计重力),t=0时刻以初速度v0由Q板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向水平向右射入磁场区.
(1)t=(t0+1)s时,粒子速度首次变为水平向左,则B1多大?
(2)满足(1)的条件下,若B2=$\frac{1}{2}$B1,t0=$\frac{2}{π}$s,要使粒子速度水平向右到达P板的右端,求板长L的最小值和最大值,若板长L与板间距离d的比值为k,试求该比值的取值范围△k的最大值.

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15.用如图所示的装置验证系统(滑块及重物)机械能守恒.滑块放在水平的气垫导轨上,滑块释放时遮光条与光电门间的距离为x(x<h).滑块质量M,重物质量m.
(1)若遮光条经过光电门用的时间为t,遮光条的厚度为d,则遮光条经过光电门时小车的速度表达式为v=$\frac{d}{t}$.
(2)遮光条经过光电门时的速度用v表示,当地重力加速度为g,释放小车时系统的机械能E1=0.则遮光条经过光电门处
时系统的机械能表达式为E2=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}-mgx$.由于运动过程中有阻力,且滑轮有一定的质量,因此实验中得到的E2小于0.(填大于、小于或等于)

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12.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图甲,图甲中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…,完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
(1)除了图甲中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和交流电源(填“交流”或“直流”).
(2)实验中小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是D
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)某同学实验操作正确,数据记录较真实,他根据实验中的数据,画出W-v的图象,应为图乙中的哪一个B

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19.如图所示,已知绳长L=0.5m,水平杆L′=0.3m,小球质量m=0.3kg,整个装置可绕竖直轴匀速转动,问:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,结果均保留三位有效数字)
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(2)此时绳子的张力多大?

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9.如图所示,封闭着理想气体的气缸挂在弹簧下,弹簧秤的示数为F.已知气缸的质量为M,活塞质量为m,横截面积为S,活塞与缸体间摩擦不计,外界大气压强为P0,则缸内的压强为(  )
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16.如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,圆弧面半径远大于小球直径,则m1、m2之间的关系是(  )
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14.如图所示,金属棒MN,在竖直放置的两根平行导轨上无摩擦地下滑,导轨间串联一个电阻,磁感强度垂直于导轨平面,金属棒和导轨的电阻不计,设MN下落过程中,电阻R上消耗的最大功率为P,要使R消耗的电功率增大到4P,可采取的方法是(  )
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