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3.如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,其底部与水平轨道相接,已知C点处切线水平.质量为m的小球从水平轨道上O点(图中未画出),以水平速度$v=3\sqrt{gR}$开始运动,小球经圆轨道到达C点后,继续运动到距C的水平距离为R的D点时,距水平轨道的高度为$h=\frac{3}{2}R$.不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球运动到最高点C时的速度大小为多少.
(2)小球从O到B的运动过程中克服摩擦力做的功.
(3)小球刚运动到B点时对圆轨道的压力大小.

分析 (1)小球离开C点后做平抛运动,由两个分位移公式结合求解.
(2)小球从O到C的过程,运用动能定理求小球从O到B的运动过程中克服摩擦力做的功.
(3)小球从B到C的过程,由动能定理求B点的速度,再由牛顿运动定律求压力.

解答 解:(1)小球离开C点后做平抛运动,则
  2R-h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
  R=vCt
解得 vC=$\sqrt{gR}$
(2)小球从O到C的过程,运用动能定理得
-Wf-mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 Wf=2mgR
(3)小球从B到C的过程,由动能定理得
-mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B点,由牛顿第二定律得
  FB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得 FB=6mg
由牛顿第三定律可得,小球刚运动到B点时对圆轨道的压力大小 FB′=FB=6mg
答:
(1)小球运动到最高点C时的速度大小为$\sqrt{gR}$.
(2)小球从O到B的运动过程中克服摩擦力做的功是2mgR.
(3)小球刚运动到B点时对圆轨道的压力大小是6mg.

点评 本题是动能定理与平抛运动的综合,动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.一个题目可能需要选择不同的过程多次运用动能定理研究.

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A.B.C.D.

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18.在“测定金属的电阻率”的实验中,下列操作正确的是(  )
A.用米尺测量金属丝的全长,且测量三次,算出其平均值,然后再将金属丝接入电路中
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在“利用单摆测重力加速度”的实验中.
(1)以下的做法中正确的是C
A.测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间的细线的长
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C.要保证单摆自始自终在同一竖直面内摆动;
D.单摆振动时,应注意使它的偏角开始时不能小于10°;
(2)如表是另一同学在实验中获得的有关数据
摆长L(m)0.50.60.81.1
周期平方T2(s22.22.43.24.8
①利用上述数据,在坐标图中描出L-T2图象
②利用图象,求出的重力加速度为g=9.86m/s2
(3)实验中,如果摆球密度不均匀,无法确定重心位置,一位同学设计了一个巧妙的方法不计摆球的半径.具体作法如下:第一次量得悬线长L1,测得振动周期为T1;第二次量得悬线长L2,测得振动周期为T2,由此可推得重力加速度为g=$\frac{{4{π^2}({L_1}-{L_2})}}{T_1^2-T_2^2}$.

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15.在测定金属丝电阻率的实验中,某同学进行了如下实验操作,请完成下列相应的实验内容.

(1)该同学首先用螺旋测微器测量了金属丝的直径,如图1所示,则该金属丝的直径为0.697mm.
(2)该同学用多用电表粗测该金属丝的阻值约为200Ω,为了更精确的测量该电阻,现给出如下器材:
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D.电压表V2:量程为15V,内阻约为4kΩ
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②在下面的方框图2中画出实验电路图.
③根据所画出的实验电路图,将图3中所缺的实物连线画出.
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