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【題目】如圖所示,BC為半徑等于豎直放置的光滑細圓管,O為細圓管的圓心,在圓管的末端C連接傾斜角為45°、μ=0.6的足夠長粗糙斜面,一質量為m=0.5kg的小球從O點正上方某處A點以V0水平拋出,恰好能垂直OB從B點進入細圓管,小球從進入圓管開始受到始終豎直向上的力F=5N的作用,當小球運動到圓管的末端C時作用力F立即消失,能平滑的沖上粗糙斜面.(g=10m/s2)求:

(1)小球從O點的正上方某處A點水平拋出的初速度v0為多少?

(2)小球在圓管中運動對圓管的壓力是多少?

(3)小球在CD斜面上運動的最大位移是多少?

【答案】(1)2m/s (2) 3

【解析】試題分析:小球從A運動到B為平拋運動,根據平拋運動的規律及幾何關系求解初速度;小球從BO過程力F和重力平衡,做勻速圓周運動;先求出B點的速度,根據向心力公式求解細管對小球的作用力;對從CD過程,先受力分析,根據牛頓第二定律求解出加速度;然后運用運動學公式求解位移.

(1)小球從A運動到B為平拋運動,有:rsin45°=v0t

B點,有:

解以上兩式得:v0=2m/s

(2)在B點據平拋運動的速度規律有:

小球在管中的受力分析為三個力:得小球在管中以做勻速圓周運動,

據圓周運動的規律得細管對小球的作用力,

據牛頓第三定律得小球對細管的壓力

(3)在CD上滑行到最高點過程,根據牛頓第二定律得:

mgsin45°+μmgcos45°=ma

解得:

據勻變速運動規律得:

小球在CD斜面上運動的最大位移

練習冊系列答案
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【題目】地球赤道上有一物體隨地球自轉,向心力大小為F1,向心加速度大小為a1,線速度大小為v1,角速度大小為ω1;繞地球表面附近做圓周運動的人造衛星(高度忽略),向心力大小為F2,向心加速度大小為a2,線速度大小為v2,角速度大小為ω2;地球的同步衛星的向心力大小為F3,向心加速度大小為a3,線速度大小為v3,角速度大小為ω3;地球表面的重力加速度為g;第一宇宙速度為v,假設三者質量相等,(  )

A. F1=F2>F3 B. a1=a2=g>a3

C. v1=v2=v>v3 D. ω132

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A. 脫水過程中,衣物是緊貼筒壁的

B. 加快脫水筒轉動的角速度,脫水效果會更好

C. 水能從筒中甩出是因為水滴需要的向心力太大的緣故

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A. 托勒密提出了日心說

B. 開普勒潛心研究第谷的天文觀測數據,提出行星繞太陽做勻速圓周運動

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A. 線圈兩端的電壓逐漸增大

B. 電阻R上消耗的功率為4×10-4 W

C. 線圈電阻r消耗的功率為4×10-4 W

D. 前4 s內通過R的電荷量為4×10-4 C

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【題目】如圖所示,在坐標系xOy中,有邊長為L的正方形金屬線框abcd,其一條對角線acy軸重合、頂點a位于坐標原點O處.在y軸的右側的第Ⅰ象限內有一垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的上邊界與線框的ab邊剛好完全重合,下邊界與x軸重合,右邊界與y軸平行.T=0時刻,線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場上邊界的方向穿過磁場區域.取a→b→c→d→a的感應電流方向為正,則在線圈穿越磁場區域的過程中,感應電流iab間的電勢差Uab隨時間t變化的圖線是下圖中的: ( )

A. B.

C. D.

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(1)M點的坐標和勻強電場的電場強度;

(2)勻強磁場的磁感應強度的大小和方向

(3)帶電粒子從P點運動到Q點的時間。

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