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如图所示,质量为m=0.1 kg可视为质点的小球从静止开始沿半径为R1=35 c...

如图所示,质量为m=0.1 kg可视为质点的小球从静止开始沿半径为R1=35 cm的圆弧轨道AB由A点滑到B点后,进入与AB圆滑连接的1/4圆弧管道BC.管道出口处为C,圆弧管道半径为R2=15 cm,在紧靠出口C处,有一水平放置且绕其水平轴线匀速旋转的圆筒(不计筒皮厚度),筒上开有小孔D,筒旋转时,小孔D恰好能经过出口C处,若小球射出C出口时,恰好能接着穿过D孔,并且还能再从D孔向上穿出圆筒,小球到最高点后返回又先后两次向下穿过D孔而未发生碰撞,不计摩擦和空气阻力,g取10 m/s2,问:

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(1)小球到达B点的瞬间前后对轨道的压力分别为多大?

(2)小球到达C点的速度多大?

(3)圆筒转动的最大周期T为多少?

 

(1) N′1=N1=3 N;N′2=N2=5.7 N  (2) 0.2 s.    1分 【解析】(1)AB过程机械能守恒:mgR1=mvB2 vB=m/s     2分 到达B点瞬间前:N1-mg=m    1分 到达B点瞬间后:N2-mg=m      1分 依牛顿第三定律,对轨道的压力大小分别为N′1=N1=3 N;N′2=N2=5.7 N  2 (2)小球向上穿过圆筒D孔又从D孔向上穿出所用的时间t1=T(k=1、2、3……); 小球向上穿出D孔后竖直上抛又返回到D孔进入圆筒所用时间为2t2=nT(n=1、2、3……)又由竖直上抛规律有:0=vC-g(t1+t2)    1分 所以T=           2   分 当k=n=1时T有最大值,所以T=0.2 s.    1分 本题考查动能定理和圆周运动规律的应用,在B点为圆周运动的一部分,由支持力和重力的合力提供向心力,由动能定理可求得B点速度大小,再由向心力公式求得支持力大小,由A到C应用动能定理可求得C点速度大小,由于圆筒转动的周期性,经过半个周期的奇数倍时物体能从C点穿出,于是得到周期T的表达式,由此N=1时周期最大
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考点分析:
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如图所示,水平面上有一个倾角为θ=30°的斜劈,质量为m。一个光滑小球,质量也为m,用绳子悬挂起来,绳子与斜面的夹角为a=30°,整个系统处于静止状态。

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(1)求出绳子的拉力T;

(2)若地面对斜劈的最大静摩擦力6ec8aac122bd4f6e等于地面对斜劈的支持力的k倍,为了使整个系统始终保持静止,k值必须满足什么条件?

 

 

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据中国月球探测计划的有关负责人披露,未来几年如果顺利实现把宇航员送入太空的目标,中国可望在2010年以前完成首次月球探测.一位勤于思考的同学为探月宇航员设计了如下实验:在距月球表面高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x,通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出:

(1)月球表面的重力加速度;

(2)月球的质量;

(3)环绕月球表面运动的宇宙飞船的速率是多少?

 

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如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12 m的竖立在地面上的钢管往下滑.已知这名消防队员的质量为60 kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3 s,g取10 m/s2,那么该消防队员(   )

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A.下滑过程中的最大速度为4 m/s  

B.加速与减速过程的时间之比为1∶2

C.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7

D.加速与减速过程的位移之比为1∶4

 

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火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目。假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期6ec8aac122bd4f6e,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为6ec8aac122bd4f6e,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e之比为( )

A. 6ec8aac122bd4f6e         B. 6ec8aac122bd4f6e           C. 6ec8aac122bd4f6e           D. 6ec8aac122bd4f6e

 

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如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ< tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是      (   )

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