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16.“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,它实际上是一个费力杠杆.如图所示,某学习小组用自制的抛石机演练抛石过程.所用抛石机长臂的长度L=4.8m,质量m=10.0㎏的石块装在长臂末端的口袋中.开始时长臂处于静止状态,与水平面间的夹角α=30°.现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,其落地位置与抛出位置间的水平距离x=19.2m.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)石块刚被抛出时的速度大小v0
(2)石块刚落地时的速度vt的大小和方向;
(3)在石块从开始运动到被抛出的过程中,抛石机对石块所做的功W.

分析 (1)根据几何关系求出平抛运动的高度,从而根据高度求出平抛运动的时间,结合水平距离求出平抛运动的初速度.
(2)根据高度结合速度位移公式求出竖直方向上的分速度,从而根据平行四边形定则求出落地时的速度大小和方向.
(3)长臂从开始位置到竖直位置的过程中,重力做负功,投石机对石块做功,由动能定理求解投石机对石块所做的功W.

解答 解:(1)石块被抛出后做平抛运动
水平方向  x=v0t           
竖直方向  $h=\frac{1}{2}g{t^2}$,
h=L+Lsinα
代入数据联立解得t=1.2s,v0=16m/s        
(2)落地时,石块竖直方向的速度
vy=gt=10×1.2m/s=12m/s     
落地速度  ${v_t}=\sqrt{{v_0}^2+{v_y}^2}$=$\sqrt{1{6}^{2}+1{2}^{2}}$=20m/s  
设落地速度与水平方向间的夹角为θ,如图所示,
tanθ=$\frac{v_y}{v_0}$=$\frac{3}{4}$
解得θ=37°.
(3)长臂从初始位置转到竖直位置,根据动能定理$W-mgh=\frac{1}{2}m{v_0}^2$
代入数据解得W=2000J.
答:(1)石块刚被抛出时的速度大小为16m/s;
(2)石块刚落地时的速度vt的大小为20m/s、方向与水平方向的夹角为37°;
(3)抛石机对石块所做的功为2000J.

点评 本题是动能定理与平抛运动的综合应用,平抛运动采用运动的合成和分解的方法研究,运用动能定理求变力做功,都是经常运用的方法.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“2V,0.5W”.除了开关、导线外,还有如下器材:
电压表V,量程0~3V,内阻约5kΩ
电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω
电流表A2,量程0~300mA,内阻约4Ω
滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A
滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A
直流电源E,电动势约为3V,内阻约为0.5Ω
(1)上述器材中,电流表应选A2,滑动变阻器应选R1.(填器材符号)
(2)请根据所选的器材,在图甲中用笔画线代替导线,连接实验电路.

(3)根据实验数据,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线,如图乙.则可确定小灯泡的功率P与U 2和I2的关系,下列示意图中正确的是D.

(4)将被测小灯泡与一个电动势为1.5V,内电阻为5Ω的电源串联组成闭合回路,则通过小灯泡的电流为0.15A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的内侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.如图所示中虚线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是(  )
A.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
B.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大
C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越小
D.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.静置于光滑水平面上的两相同滑块A与B紧靠在一起,长度均为L=1.25m,小滑块C静置于A的左端.已知C与A、B间的动摩擦因数均为μ=0.5,A、B、C质量均为m=1kg,现对C施加F=10N的水平恒力,将C从A的左端拉到B的右端的过程中,g取10m/s2.求:
(1)A对B做的功;
(2)B发生的位移大小.

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11.如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器P的角度为θ,己知万有引力常量G,下列说法正确的是(  )
A.张角越大,飞行器P的周期越长
B.若测得张角和轨道半径,可得到飞行器P的质量
C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度
D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,某同学将一条形磁铁放在水平转盘上,磁铁随转盘一起转动,将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边,传感器内有一小线圈,当穿过线圈的磁通量最大,当转盘(及磁铁)匀速转动时,该同学在计算机上得到了如图所示的图象,结合图象可得(  )
A.在t=0.1s时,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化
B.在t=0.15s时,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化
C.在t=0.1s时,线圈内产生的感应电流最大
D.在t=0.15s时,线圈内产生的感应电流最大

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8.如图所示,倾角 θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮 D,质量均为m=1kg 的物体A和B用一劲度系数k=240N/m 的轻弹簧连接,物体 B 被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板 P 挡住.用一不可伸长的轻绳使物体 A 跨过定滑轮与质量为 M 的小环 C 连接,小环 C 穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环 C 位 于 Q 处,绳与细杆的夹角 α=53°,且物体 B 对挡板 P 的压力恰好为零.图中 SD 水平且长度 为 d=0.2m,位置 R 与位置 Q 关于位置 S 对称,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行.现 让环 C 从位置 R 由静止释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取 10m/s2
求:
(1)小环 C 的质量 M;
(2)小环 C 通过位置 S 时的动能 Ek及环从位置 R 运动到位置 S 的过程中轻绳对环做的功 WT
(3)小环 C 运动到位置 Q 的速率 v.

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5.随着经济的快速发展,我国的汽车保有量也在快速增加,仅次于美国,排名世界第二,汽车饰品作为其附加产业也得到了发展.如图所示,有一辆私家车在前挡玻璃内悬挂了一个“平安符”挂件,当汽车转弯时,在窗门紧闭的汽车内,驾驶员发现挂件向右倾斜并且倾斜程度正在缓慢增加,已知汽车的转弯半径一定,则下列说法正确的是(  )
A.汽车可能正在向右加速转弯B.汽车可能正在向右减速转弯
C.汽车可能正在向左加速转弯D.汽车可能正在向左减速转弯

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