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12.如图所示,质量为m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线受到F=18N的拉力时就会被拉断,当小球从图示位置释放后摆到悬点正下方时,细线恰好被拉断,若此时小球距水平地面高度h=5m,(g=10m/s2)求:
(1)细线断时,小球的速度大小v0
(2)小球落地点离地面上P点的距离x为多少?(P点在悬点正下方)
(3)小球落地时的速度大小vt

分析 小球摆到最低点时细线恰好被拉断,细线的拉力达到F=18N,由重力和拉力的合力提供向心力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,再求解小球落地处到地面上P点的距离,根据平抛运动的规律计算出落地时的速度大小.

解答 解:(1)球摆到最低点时,由牛顿第二定律:F-mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$
解得小球经过最低点时的速度:v0=$\sqrt{\frac{(F-mg)L}{m}}$=$\sqrt{\frac{(18-1×10)×0.5}{1}}$m/s=2m/s,
(2)细线断后做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得小球平抛运动的时间:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}s$=1s
小球在水平方向上做匀速直线运动,
所以小球落地处到地面上P点的距离:x=v0t=2×1m=2m.
(3)小球落地时在竖直方向上的速度为:vy=gt=10×1m/s=10m/s
所以实际速度为:${v}_{t}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+1{0}^{2}}$m/s=$2\sqrt{26}m/s$
答:(1)细线断时,小球的速度大小为2m/s;
(2)小球落地点离地面上P点的距离x为2m;
(3)小球落地时的速度大小为$2\sqrt{26}m/s$.

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,知道平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,水平方向上做匀速直线运动.

练习册系列答案
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17.2014年5月24日,我国云南盈江发生地震,同时发生泥石流灾害.假设当时有一汽车停在小山坡底,突然司机发现在距坡底100m的山坡上有泥石流以8m/s的初速度,0.4m/s2的加速度匀加速倾泻而下,假设司机的反应时间为1s,汽车加速过程可看作是匀加速直线运动,如图所示,而泥石流到达坡底后速率不变且在水平面的运动可近似看成匀速直线运动.则汽车司机要安全避免被泥石流冲到,至少以多大的加速度启动汽车离开山坡?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.要测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻,实验室提供下列器材:
A.待测线圈L;阻值约为2Ω,额定电流为2A
B.电流表A1:量程为0.6A,内阻RA1=0.6Ω
C.电流表A2:量程为3A,内阻RA2=0.1Ω
D.滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω
E.滑动变阻器R2:最大阻值为1kΩ
F.电源E:电动势为9V,内阻不计
G.定值电阻R3=10Ω
H.定值电阻R4=100Ω
I.开关两个S1和S2
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1、A2的读数I1、I2,然后利用I1-I2图线求出电感线圈电阻RL

(1)实验中定值电阻应该选G,变阻器应选择D.(填写器材前的字母编号)
(2)请在图1方框内画出电路图.
(3)实验结束时,应先断开开关S2(选填“S1”或“S2”).
(4)实验测得数据如图2所示,则电感线圈的直流电阻值为2.0Ω.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图,质量均为m,可视为质点的A、B两物体紧挨着静止在水平面上的O点,左边有竖直墙壁M,右边在N点与光滑的、半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧槽相连,MO=R,ON=3R,A物体与水平面间的摩擦力忽略不计,B物体与水平面间的动摩擦因数为0.5.现让A物体以初速度v0向左开始运动,设A与竖直墙壁、A与B均发生无机械能损失的碰撞.要使B物体第一次被A碰撞后,恰能上升至圆弧槽最高点P点,已知重力加速度为g,求:

(a)A物体的初速度v0
(b)B物体最终停在何处?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.飞机场安检系统中的安检门可以检测出旅客是否带有金属物体,其基本原理如图所示,闭合电键后,当金属物体靠近线圈时,电路中电流发生变化,而非金属物体靠近时则对电路中的电流没有影响,其原因是(  )
A.金属物体密度大于非金属物体
B.金属物体导热性能强于非金属物体
C.金属物体反射电磁波的能力强于非金属物体
D.金属物体能形成涡流使线圈中的磁通量发生变化

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17.某同学把较粗的铜丝和铁丝相隔较近插入苹果中,制成一个水果电池,用如下器材研究苹果电池的电动势和内阻:开关、电阻箱(最大阻值999Ω)、毫安表(最大量程1mA,内阻忽略不计)、导线若干.
(1)在图甲中用笔画线代替导线将各元件连接成实验电路;
(2)闭合开关,改变电阻箱的阻值R,记录多组I、R数据,作出R-$\frac{1}{I}$图象如图乙直线A,由此可知此时苹果电池的电动势E=1.0 V(保留两位有效数字),内阻r=900Ω;
(3)增大铜丝和铁丝的插入深度,重复上述步骤进行实验,作出R-$\frac{1}{I}$图象如图乙直线B,由此可知,电极插入的深度增加,苹果电池的电动势E不变,内阻 r减小(本小问两空均选填“增加”,“减少”或“不变”).

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4.2013年12月2日,我国探月工程“嫦娥三号”成功发射.“嫦娥三号”卫星实现了软着陆、无人探测及月夜生存三大创新.假设为了探测月球,载着登陆舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1.登陆舱随后脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2.下列说法正确的是(  )
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B.登陆舱在半径为r2轨道上运动的周期T2=T1$\sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}}$
C.登陆舱在半径为r1与半径为r2的轨道上运动的线速度之比为$\sqrt{\frac{{{m_1}{r_2}}}{{{m_2}{r_1}}}}$
D.月球表面的重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$

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1.某同学用如图1所示电路测量多用电表的内阻和内部电池的电动势.

①多用电表右侧表笔为黑表笔(填红表笔或黑表笔).将多用电表选择旋钮调至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节调零旋钮,使指针指在右侧满刻度处.
②移动滑动变阻器R的触头,分别读出五组电压表(内阻较大,可视为理想表)和欧姆表示数U、R,并将计算得出的$\frac{1}{U}$、$\frac{1}{R}$记录在表格中,其中第四次测量时欧姆表的示数如图3,其阻值为30Ω.在图2坐标纸上作出$\frac{1}{U}$--$\frac{1}{R}$图线.
 $\frac{1}{U}$ 2.50 1.70 1.25 1.00 0.80
 $\frac{1}{R}$ 0.18 0.10 0.06  0.02
③根据图线得到多用表内部电池的电动势为1.50V,多用电表欧姆挡“×1”时内电阻为16.0Ω.(结果保留三位有效数字)
④若改用已使用较长时间的多用表(电池电动势变小,内阻变大),但仍能调零后测电阻,其测得电阻R值与原来相比偏大.(填偏大、不变或偏小)

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2.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如甲图所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一质量为m的物体,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如乙图所示,则在此过程中(  )
A.物体处于失重状态B.物体处于超重状态
C.升降机一定向上做匀加速运动D.升降机一定向下做匀减速运动

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