19.在演示豎直平面內(nèi)圓周運動時,某同學站在水平地面上,手握不可伸長的輕繩一端,繩的另一端系有一個質(zhì)量為m=0.2kg的小球,小球可以看成質(zhì)點,甩動手腕,使球在豎直平面內(nèi)做圓周運動.當球某次運動到最低點時,繩突然斷開,球飛行水平距離d=1.2m后落地,如圖所示.已知握繩的手離地面高度為h=1.2m,手與球之間的繩長l=0.4m,重力加速度g=10m/s2.忽略手的運動半徑和空氣阻力.求:
(1)繩斷時球的速度大小v1
(2)球落地時的速度大小v2;
(3)繩斷開前的瞬間拉力為多少?

分析 (1)繩斷后,小球做平拋運動,由高度求出時間,由水平位移和時間求出繩斷時球的速度大小.
(2)根據(jù)平拋運動規(guī)律求出球落地時的速度大;
(3)根據(jù)在最低點,合力提供向心力,運用牛頓第二定律求出繩斷開的瞬間拉力.

解答 解:(1)繩突然斷開后小球做平拋運動,設(shè)小球從繩斷開到落地所用的時間為t,則有
h-l=$\frac{1}{2}$gt2 
解得:t=0.4s  
又:d=v1t 
帶入數(shù)據(jù)得:v1=3m/s 
(2)落地時豎直分速度和落地時水平速度分別為:
vy=gt=4m/s    
vx=v1 
則v2=$\sqrt{{{3}^{2}+4}^{2}}$=5m/s
(3)設(shè)繩斷開瞬間的拉力為F,則由牛頓第二定律得:
F-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$ 
解得F=6.5N 
答:(1)繩斷時球的速度大小是3m/s;
(2)球落地時的速度大小是5m/s;
(3)繩斷開前的瞬間拉力為6.5N.

點評 本題綜合了平拋運動和圓周運動兩個運動,關(guān)鍵知道平拋運動在豎直方向和水平方向上的運動規(guī)律,明確圓周運動向心力的來源.

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9.由金屬絲制成的電阻阻值會隨溫度的升高而變大.某同學為研究這一現(xiàn)象,親自動手通過實驗描繪這樣一個電阻器的伏安特性曲線.可供選擇的實驗器材有:
A.待測電阻器Rx(2.5V,1.2W)        B.電流表A(0~0.6A,內(nèi)阻為1Ω)
C.電壓表V(0~3V,內(nèi)阻未知)        D.滑動變阻器(0~10Ω,額定電流1A)
E.電源(E=3V,內(nèi)阻r=1Ω)          F.定值電阻R0(阻值5Ω)
G.開關(guān)一個和導線若干
(1)實驗時,該同學采用電流表內(nèi)接法,并且電阻器兩端電壓從零開始變化,請在圖1內(nèi)畫出實驗電路圖.
(2)按照正確的電路圖,該同學測得實驗數(shù)據(jù)如下(請補充完整):
I/A0.150.200.250.300.350.400.450.48
U/V0.250.400.600.901.251.852.503.00
UR/V0.100.200.600.902.052.52
其中,I是電流表的示數(shù),U是電壓表的示數(shù),UR是電阻器兩端的實際電壓.請通過計算補全表格中的空格,然后在坐標圖實中畫出電阻器的伏安特性曲線.

(3)該同學將本實驗中的電阻器Rx以及給定的定值電阻R0二者串聯(lián)起來,接在本實驗提供的電源兩端,則電阻器的實際功率是0.32W.(結(jié)果保留2位小數(shù))

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10.用一根細線一端系一可視為質(zhì)點的小球,另一端固定在一光滑圓錐頂上,如右圖所示,設(shè)小球在水平面內(nèi)作勻速圓周運動的角速度為ω,線的張力為T,則T隨ω2變化的圖象是下圖中的( 。
A.B.C.D.

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7.小船以速率V向東行駛,若在小船上分別以相對于地面的速率u向東向西水平拋出兩個等質(zhì)量的物體,則小船的速率( 。
A.增大B.減小
C.不變D.由于兩物體質(zhì)量未知,無法確定

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14.如圖所示,平板小車C靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)有A、B兩個小物體(可視為質(zhì)點),分別從小車C的兩端同時水平滑上小車.初速度vA=3m/s,vB=1m/s.A、B兩物體與小車C間的動摩擦因數(shù)都是μ=0.5.mA=mB=m,mC=2m.最后A、B兩物體恰好相遇而未碰撞,且A、B兩物體和小車以共同的速度運動.求:(g取10m/s2
(1)A、B兩物體和小車的共同速度v;
(2)B物體相對于地面向左運動的最大位移s;
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4.由于地磁場的存在,飛機在一定高度水平飛行時,其機翼就會切割磁感線,機翼的兩端之間會有一定的電勢差.若飛機在我國東北上空水平飛行,則從飛行員的角度看,機翼左端的電勢比右端的電勢高.

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11.牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律的思維過程是下列哪一個( 。
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