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4.如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18 N时就会被拉断.当小球从图示虚线位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=5m,求小球落地点到P点的距离.(P点在悬点的正下方,g=10m/s2

分析 小球摆到最低点时细线恰好被拉断,此时细线的拉力达到最大值F=18N,由重力和拉力的合力提供向心力,列式求出小球摆到最低点时的速度.
细线被拉断后,小球做平抛运动,由高度h求出平抛运动的时间,再求出小球落地处到地面上P点的距离S.

解答 解:球摆到悬点正下方时,线恰好被拉断,说明此时线的拉力F=18 N,则由牛顿第二定律有:
  F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
可求得线断时球的水平速度为 v=$\sqrt{\frac{(F-mg)l}{m}}=\sqrt{\frac{(18-10)×0.5}{1}}$m/s=2 m/s
线断后球做平抛运动,由h=$\frac{1}{2}$gt2
可求得物体做平抛运动的时间为 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×5}{10}}$s=1 s
则平抛运动的水平位移为 x=vt=2×1 m=2 m,即小球落地点到P点的距离为2m.
答:小球落地点到P点的距离为2m.

点评 本题是向心力知识、牛顿第二定律和平抛运动知识的综合,关键要正确分析小球摆到最低点时的受力情况,由牛顿第二定律求速度.

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A.气柱A的长度增加量等于dB.气柱B的长度增加量小于d
C.气体A的最终压强小于$\frac{lp}{(l+d)}$D.气体A的最终压强大于$\frac{lp}{(l+d)}$

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(2)从动力学角度证明物块做简谐运动;
(3)当沿斜面向上运动到弹簧长度为28cm时物体A所受摩擦力的大小和方向
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已知:o1、o2的直径和直导轨间距均为d,c的直径为2d;电阻R1、R2的阻值均为R,其余电阻不计;直导轨足够长且其平面与水平面夹角为60°,区域Ⅰ的磁感强度为B0.重力加速度为g.在c中边长为d的正方形区域内存在垂直线圈平面向外的匀强磁场,磁感强度B随时间t变化如图乙所示,ab在t=0~$\sqrt{\frac{2d}{g}}$内保持静止.
(1)求ab静止时通过它的电流大小和方向;
(2)求ab的质量m;
(3)设ab进入圆轨道后能达到离f1f2的最大高度为h,要使ab不脱离圆形轨道运动,求区域Ⅱ的磁感强度B2的取值范围并讨论h与B2的关系式.

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9.将三根伸长可不计的轻绳AB、BC、CD如图连接,现在B点悬挂一个质量为m的重物,为使BC绳保持水平且AB绳、CD绳与水平天花板夹角分别为60°与30°,需在C点再施加一作用力,则该力的最小值为(  )
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16.如图所示,三本完全相同的物理课本a、b、c叠放在倾角为θ的斜面上处于静止状态,已知每本物理课本的质量为m,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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12345678910
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