如圖,半徑R=0.9m的四分之一圓弧形光滑軌道豎直放置,圓弧最低點B與長為L=1m的水平面相切于B點,BC離地面高h(yuǎn)=0.45m,C點與一傾角為θ=300的光滑斜面連接,質(zhì)量m=1.0kg的小滑塊從圓弧頂點D由靜止釋放,已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1.,取g=10m/s2.求:

(1)小滑塊剛到達(dá)圓弧的B點時對圓弧的壓力;
(2)小滑塊到達(dá)C點時速度的大;
(3)小滑塊從C點運動到地面所需的時間。
(1)30N(7分);(2)4m/s(4分);(3)0.3s(7分)。

試題分析:(1)設(shè)滑塊到B點速度為vB,由機(jī)械能守恒 (2分)
而在B點,由牛頓第二定律可得:  (2分)
解得 N=3mg=30N,
由牛頓第三定律,滑塊在B點對圓弧的壓力大小為30N   (3分)
(2)滑塊由B到C運用動能定理得,   (2分)
故滑塊的速度為    (2分)
(3)滑塊離開C點后做平拋運動,設(shè)其下落h的時間為t,則由    (2分)
得t=0.3s,由于t=0.3s內(nèi)滑塊的水平位移x=vct=1.2m (2分)
而斜面的水平長度
因為x>xO,故滑塊不會落在斜面上,而是直接落到地面上(2分)
所以小滑塊從C點運動到地面所需的時間為0.3s   (1分)
練習(xí)冊系列答案
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(10分)有一絕緣的、半徑為R的光滑圓軌道固定在豎直平面內(nèi),在其圓心處固定一帶正電的點電荷,現(xiàn)有一質(zhì)量為m,帶電量也為正電(其電量遠(yuǎn)小于圓心處的電荷,對圓心處電荷產(chǎn)生的電場影響很小,可忽略)的小球A,圓心處電荷對小球A的庫侖力大小為F。開始小球A處在圓軌道內(nèi)側(cè)的最低處,如圖所示,F(xiàn)給小球A一個足夠大的水平初速度,小球A能在豎直圓軌道里做完整的圓周運動。

(1)小球A運動到何處時其速度最?為什么?
(2)要使小球A在運動中始終不脫離圓軌道而做完整的圓周運動,小球A在圓軌道的最低處的初速度應(yīng)滿足什么條件?

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如圖,一個質(zhì)量為0.6kg 的小球以某一初速度從P點水平拋出,恰好從光滑圓弧ABC的A點的切線方向進(jìn)入圓。ú挥嬁諝庾枇,進(jìn)入圓弧時無機(jī)械能損失)。已知圓弧的半徑R=0.3m,θ="60" 0,小球到達(dá)A點時的速度 v="4" m/s。(取g ="10" m/s2)求:

(1)小球做平拋運動的初速度v0;
(2)P點與A點的水平距離和豎直高度;
(3)小球到達(dá)圓弧最高點C時對軌道的壓力。

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如果把水星和金星繞太陽的運動視為勻速圓周運動,從水星與金星在一條直線上開始計時,若天文學(xué)家測得在相同時間內(nèi)水星轉(zhuǎn)過的角度為,金星轉(zhuǎn)過的角度為(均為銳角),則由此條件不可能求得
A.水星和金星的質(zhì)量之比
B.水星和金星到太陽的距離之比
C.水星和金星繞太陽運動的周期之比
D.水星和金星繞太陽運動的向心加速度大小之比

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分在火箭發(fā)射階段,宇航員發(fā)現(xiàn)當(dāng)飛船隨火箭以的加速度勻加速上升到某位置時(g為地球表面處的重力加速度),其身下體重測試儀的示數(shù)為起動前的,已知地球半徑為R,求:
(1)該處的重力加速度g'與地表處重力加速度g的比值;
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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,一個電荷量為-Q的點電荷甲,固定在絕緣水平面上的O點。另一個電荷量為+q、質(zhì)量為m的點電荷乙,從A點以初速度v0沿它們的連線向甲運動,運動到B點時速度為v,且為運動過程中速度的最小值。已知點電荷乙受到的阻力大小恒為f,AB間距離為L0,靜電力常量為k,則下列說法正確的是
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①若小球向前滾動,則磁懸浮列車在加速前進(jìn) ②若小球向后滾動,則磁懸浮列車在加速前進(jìn) 
③磁懸浮列車急剎車時,小球向前滾動、艽艖腋×熊嚰眲x車時,小球向后滾動
A.①③B.②③
C.①④D.②④

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