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6.如图是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图.斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接.斜面AB和圆形轨道都是光滑的.圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,小车恰能通过圆形轨道的最高点C.已知重力加速度为g.求:
(1)小车在最高点C的速度
(2)A点距水平面的高度h.

分析 由题意,小车恰能通过圆形轨道的最高点C,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小车过C点的速度,由A运动到C,根据机械能守恒定律求解h.

解答 解:(1)小车在C点有:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:vC=$\sqrt{gR}$,
(2)由A运动到C,根据机械能守恒定律得:mgh=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv2
解得:h=2.5R
答:(1)小车在最高点C的速度为$\sqrt{gR}$,
(2)A点距水平面的高度h为2.5R.

点评 涉及力在空间的效应,要优先考虑动能定理.对于圆周运动,涉及力的问题,往往根据向心力进行分析处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.20T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.10m,导线中的电流I=2.0A.该导线在磁场中所受安培力F的大小为0.04N,请在图中画出该导线所受安培力F的示意图.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是(  )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大
C.由C点到A点电势逐渐降低
D.A、B两点间的电势差UAB=5V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在同一直线上运动的A、B两个物体,位移-时间图象如图示,则下列说法正确的是(  )
A.A做直线运动,B做曲线运动
B.t1时刻A、B的速度方向相同,B的速度比A的速度快
C.t1~t2这段时间内A、B的路程相同
D.t1~t2这段时间内A、B的平均速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.静止在光滑水平面上的物体,在与水平方向上成60°角斜向上的力F作用下运动10m,已知F=10N,则拉力F所做的功是(  )
A.25焦耳B.50焦耳C.75焦耳D.100焦耳

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.物体做匀加速直线运动,若第1秒内物体通过的位移是0.5m,则第2秒内的位移可能是(  )
A.0.6mB.1.0mC.1.4mD.1.8m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在某段电路中,一定值电阻R的阻值为2Ω,在一分钟通过电阻产生的热量为2400J,求:
(1)电阻的热功率P;
(2)电阻上的电流I.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一小车在轨道上做匀加速直线运动,某同学利用如图的实验装置来测定小车的加速度大小.他在轨道上的B处固定一光电门,将连接小车的细线跨过滑轮系住小钩码,在A点由静止释放小车,通过光电门连接的计时器测出小车上挡光片通过光电门的时间为△t=0.5×10-2s.
(1)已知挡光片的宽度为d=0.5×10-2m,则小车过B点的瞬时速度VB=1m/s.
(2)小车由A运动到B的平均速度V=0.5m/s.
(3)用直尺测出A、B之间的距离为L=0.5m,则小车由A运动到B的时间t=1s.
(4)小车运动的加速度a=1m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.(1)我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(M)两个因素有关.要研究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是控制变量法.
(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量远小于木块和木块上砝码的总质量.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)
(3)某同学在实验中,通过打点计时器打出的纸带上的点计算出小车的加速度.某次实验时打出的纸带如图所示.A、B、C、D、E、F、G和H为八个相邻的计数点,相邻两个计数点间的时间间隔均为0.1s,根据纸带上的数据知小车的加速度为0.3 m/s2;该同学根据实验测得的数据,绘出的a-F图象如图所示.请你根据这个图象分析,他在实验中漏掉的步骤是未平衡摩擦力.

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