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12.如图所示,一竖直放置、半径为R的粗糙半圆形轨道BC与一水平面AB在B点相连,B点为轨道的最低点,C点为轨道的最高点.一质量为m的小球以初速度v0从B点进入竖直圆轨道BC,沿着圆轨道运动并恰好通过最高点C,然后做平抛运动.求:
(1)小球平抛后落地点D距B点的水平距离和到达D点时重力的功率;
(2)小球由B点沿着半圆轨道到达C点过程中,克服轨道摩擦阻力所做的功.

分析 (1)抓住小球恰好通过最高点C,根据牛顿第二定律求出C点的速度,根据高度求出平抛运动的时间,结合C点的速度和时间求出平抛运动的水平位移.根据D点的竖直分速度,求出重力的瞬时功率.
(2)对B到C的过程运用动能定理,求出克服摩擦力做功的大小.

解答 解:(1)小球恰好通过最高点C,有:mg=$m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
解得:${v}_{C}=\sqrt{gR}$,
根据2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$,
则落地点D距B点的水平距离为:x=${v}_{C}t=\sqrt{gR}×\sqrt{\frac{4R}{g}}=2R$.
到达D点时竖直分速度${v}_{Dy}=\sqrt{2g•2R}$=$2\sqrt{gR}$,则重力的功率为:P=$mg{v}_{Dy}=2mg\sqrt{gR}$.
(2)对B到C的过程,根据动能定理得:$-mg•2R-{W}_{f}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
解得:Wf=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{5}{2}mgR$.
答:(1)小球平抛后落地点D距B点的水平距离为2R,到达D点时重力的功率为$2mg\sqrt{gR}$;
(2)小球由B点沿着半圆轨道到达C点过程中,克服轨道摩擦阻力所做的功为$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{5}{2}mgR$.

点评 本题考查了平抛运动、圆周运动与牛顿定律、动能定理的综合,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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5.发电机输出的电功率为100kW,输出电压为250V.现欲向远处输电,先用理想的升压变压器提高输电电压,到达目的地附近再用理想的降压变压器降低电压.要求输电时输电线上损失的电功率不超过输电功率的1%,已知升压变压器的原、副线圈的匝数比为1:40,且降压变压器的输出电压为220V.
(1)画出此输电示意图,并用字母符号表示可能用到的物理量;
(2)计算导线的总电阻和理想降压变压器的原、副线圈的匝数比.

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6.如图所示,光滑斜面上的四段距离相等,质点从O点由静止开始下滑,做匀加速直线运动,先后通过a、b、c、d…,下列说法不正确的是(  )
A.质点由O到达各点的时间之比ta:tb:tc:td=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
B.质点通过各点的速率之比va:vb:vc:vd=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
C.在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=vb
D.在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_{d}}{2}$

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3.最早发表有关碰撞问题研究成果的是(  )
A.牛顿B.伽利略C.惠更新D.马尔西

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7.如图所示,匀强电场中有a、b、c、d四点,四点刚好构成一个矩形,已知∠acd=30°,电场方向与矩形所在平面平行,已知a、d和c点的电势分别为(4-$\sqrt{3}$)V、4V和(4+$\sqrt{3}$)V,则(  )
A.电场线与ac直线平行B.电场方向与ac直线垂直
C.b点电势为3VD.b、d位于同一等势面上

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17.国际局势中经常出现以侵犯领空、领海的理由挑起两国的摩擦,中东地区就曾出现了这样一起事件:甲国用导弹击落了一架乙国战斗机,声称乙国的战机飞入其领空.一名物理教师爱好军事,看到此消息后,根据当事双方公布的一些数据,进行相关计算.现将模型简化,战机从对方导弹基地正上方水平飞过,并保持水平方向匀速飞行,飞行速度为900km/h,4秒后,导弹基地侦测到此战机并立即从地面发射导弹,导弹飞出方向与水平面夹角为37°,并沿初始运动方向做初速度为零的匀加速直线运动,导弹发射20秒后,雷达显示击中战机.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)导弹的加速度大小a;
(2)战机当时的飞行高度h.

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4.物体做匀速圆周运动时,向心力与哪些因素有关?某同学通过下面实验探究,获得体验.
如图甲,绳子的一端拴一个小沙袋,绳上离小沙袋l处打一个绳结A,2l处打另一个绳结B.请一位同学帮助用秒表计时.如图乙所示,做了四次体验性操作.
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操作2:手握绳结B,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.
(1)操作2与操作1相比,体验到绳子拉力较大的是操作2;
操作3:手握绳结A,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动2周.体验此时绳子拉力的大小.
(2)操作3与操作1相比,体验到绳子拉力较大的是操作3;
操作4:手握绳结A,增大沙袋的质量到原来的2倍,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.
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(4)总结以上四次体验性操作,可知物体做匀速圆周运动时,向心力大小与质量、半径、角速度有关.若某同学认为“物体做匀速圆周运动时,半径越大,所受的向心力也越大”.你认为这一说法是否正确?为什么?
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.电容器的电容越大,它能容纳的电荷量就越多
B.电场中某一空间区域电势处处相等,则该区域内场强处处为0
C.电场强度为零的地方,电势必定为零
D.法拉第通过对电现象和磁现象的研究,首先提出了场的概念

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2.某实验小组想通过实验研究水果电池的电动势和内电阻.他们制作了一个苹果电池进行研究,了解到水果电池的内电阻可能比较大,因此设计了一个如图1所示的实物电路进行测量.

(1 )请按图中所示实物图在图2的方框内画出电路图 (电源用“”表示).
(2 )测定水果电池的电动势和内阻,所用的器材有:
①苹果电池 E:电动势约为 1V;
②电压表 V:量程 1V,内阻 R V=3kΩ;
③电阻箱 R:最大阻值 9999Ω;
④开关 S,导线若干.
(3 )实验步骤如下:
①按电路图连接电路 (为电路安全,先将电阻箱的电阻调到最大值);
②闭合开关 S,多次调节电阻箱,记下电压表的示数 U 和电阻箱相应的阻值R,并计算出对应的$\frac{1}{R}$与$\frac{1}{U}$的值,如下表所示;
R/Ω900060005000400030002000
R-1/10-4Ω-11.111.672.02.53.335.0
U/V0.530.500.480.460.43
U-1/V-11.92.02.12.22.3
③以$\frac{1}{R}$与$\frac{1}{U}$为纵坐标,$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$为横坐标,将计算出的数据描绘在坐标纸内,做出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$ 图线;
④计算得出水果电池的电动势和内阻.
请回答下列问题:
ⅰ.实验得到的部分数据如上表所示,其中当电阻箱的电阻 R=2000Ω 时电压表的示数如图3所示.读出数据,完成上表.
答:①0.37,②2.7.
ⅱ.请根据实验数据在图中做出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$ 图线
ⅲ.根据$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线求得该水果电池的电动势 E=0.9V,内阻r=1.8×103Ω.

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