17.質(zhì)量為m的物體由$\frac{1}{4}$光滑圓弧軌道頂端從靜止開始釋放,如圖所示,A為軌道最低點,A與圓心O在同一豎直線上,已知圓弧軌道半徑為R,運動到A點時,物體的速度是多大?

分析 物體下滑的過程中,只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律求運動到A點時物體的速度.

解答 解:根據(jù)機械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得:v=$\sqrt{2gR}$
答:運動到A點時,物體的速度是$\sqrt{2gR}$.

點評 本題要明確軌道的支持力不做功,只有重力做功,滿足機械能守恒,也可以根據(jù)動能定理解答.

練習冊系列答案
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7.如圖所示,Q1Q2為兩個固定在絕緣水平面上的異性點電荷,其中Q1為負電荷,Q1的電荷量是Q2的四倍,它們相距L.在其連線上有一點P,P離Q2的距離為$\frac{L}{2}$.下列說法正確的是( 。
A.P右側(cè)各點電場強度方向均向右
B.從P右側(cè)到無窮遠,各點電場強度依次是先變大后變小
C.從P右側(cè)到無窮遠,各點電勢依次是先降低再升高
D.負電荷從P點沿兩電荷連線向右移到無窮遠,其電勢能先增大后減小

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8.如圖所示,電荷量為Q1、Q2的兩個正點電荷分別置于A點和B點,兩點相距L,在以L為直徑的光滑絕緣半圓環(huán)上,穿著一個帶電荷量q的小球(視為點電荷,重力不計),小球恰好靜止在P點,此時PA與AB的夾角α=37°.已知cos37°=0.8,sin37°=0.6.則Q1與Q2的大小關系為( 。
A.Q1=$\frac{27}{64}$Q2B.Q1=$\frac{64}{27}$Q2C.Q1=$\frac{9}{16}$Q2D.Q1=$\frac{16}{9}$Q2

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5.下列物理量是矢量的是( 。
A.動能B.C.功率D.電場強度

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12.計算功的定義式是W=FLcosθ
我們討論一個恒力做功時可能出現(xiàn)的情況:(填做正功、做負功、不做功)
當力和位移的夾角α<90°時,力對物體正功
當力和位移的夾角α>90°時,力對物體負功  
當力和位移的夾角α=90°時,力對物體不做功.

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2.地球表面的平均重力加速度為g,地球半徑為R,引力常量為G,估算地球的質(zhì)量和平均密度各是多少.

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9.如圖為利用氣墊導軌(滑塊在該導軌上運動時所受阻力可忽略)“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置,完成以下填空.

實驗步驟如下:
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,將導軌調(diào)至水平.
②測出擋光條的寬度l和兩光電門中心之間的距離s.
③將滑塊移至光電門1左側(cè)某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2.
④讀出滑塊分別通過光電門1和光電門2時的擋光時間△t1和△t2
⑤用天平稱出滑塊和擋光條的總質(zhì)量M,再稱出托盤和砝碼的總質(zhì)量m.
⑥滑塊通過光電門1和光電門2時,可以確定系統(tǒng)(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{1}}$)2和Ek2=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{l}{△{t}_{2}}$)2
⑦在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統(tǒng)勢能的減少△Ep=mgs.(已知重力加速度為g)
⑧如果滿足關系式△Ep=Ek2-Ek1,則可認為驗證了機械能守恒定律.(用直接測得物理量的字母和重力加速度g表示)
⑨實驗中誤差產(chǎn)生的原因有:摩擦阻力.(寫出一個原因即可)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.交流發(fā)電機工作時,產(chǎn)生的感應電動勢為e=E0sinωt,若線圈的匝數(shù)增加一倍,則產(chǎn)生的感應電動勢為( 。
A.2E0sinωtB.2E0sin2ωtC.4E0sinωtD.4E0sin2ωt

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7.如圖,當a、b間的電壓為4V時,電流表 G 的指針剛好滿偏.當 a、b 間的電壓為 3V時,如果仍要使表頭G的指針滿偏,下列措施一定可行的是(電流表的耐壓值小于3V)( 。
A.保持 R2 不變,增大 R1B.保持R1不變,減小R2
C.增大 R1,增大 R2D.增大 R2,減小 R1

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