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如图所示,BC为半径等于R=竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,BO与竖直线...

如图所示,BC为半径等于R=manfen5.com 满分网竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,BO与竖直线的夹角为45°;在圆管的末端C连接一光滑水平面,水平面上一质量为M=1.5kg的木块与一轻质弹簧拴接,轻弹簧的另一端固定于竖直墙壁上.现有一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始即受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失.小球过后与木块发生完全非弹性碰撞(g=10m/s2).求:
(1)小球在A点水平抛出的初速度v
(2)小球在圆管运动中对圆管的压力N;
(3)弹簧的最大弹性势能EP

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(1)小球从A运动到B为平抛运动,根据平抛运动的规律及几何关系求解初速度; (2)先求出B点的速度,根据向心力公式求解细管对小球的作用力; (3)小球与木块发生完全非弹性碰撞,动能损失最大,但动量守恒,求出共同速度,木块(包括小球)压缩弹簧至最短时其动能全部转化为弹簧的弹性势能. 【解析】 (1)小球从A运动到B为平抛运动,有: rsin45°=vt 在B点,有:tan45°= 解以上两式得:v=2m/s (2)在B点据平抛运动的速度规律有:m/s 小球在管中的受力分析为三个力:由于重力与外加的力F平衡,故小球所受的合力仅为管的外轨对它的压力,得小球在管中做匀速圆周运动,由圆周运动的规律得细管对小球的作用力N=m=5N 根据牛顿第三定律得小球对细管的压力N′=N=5N (3)小球与木块发生完全非弹性碰撞,动能损失最大,但动量守恒.设碰撞后的共同速度为v2,则: mvB=(m+M)v2 代入数据解得:v2=0.5m/s 木块(包括小球)压缩弹簧至最短时其动能全部转化为弹簧的弹性势能,故弹簧的最大弹性势能:EP=(M+m)v22==0.5J 答:(1)小球在A点水平抛出的初速度为2m/s (2)小球在圆管运动中对圆管的压力为5N; (3)弹簧的最大弹性势能为0.5J
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考点分析:
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(1)物块的质量m
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数μ
(3)在4s内电场力所做的功.
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(一)读出如图(1)中螺旋测微器读数为    mm.
(二)(1)①在验证力的平行四边形定则的实验中,橡皮绳的一端固定在木板上,用两个测力计把橡皮绳另一端拉到一个确定的点O.下面步骤中错误的是   
A.实验中测力计必须与木板平行并紧贴木板
B.读数时视线要正对测力计的刻度
C.实验中用两弹簧秤同时拉橡皮条时,两弹簧秤之间的夹角不得大于90°
D.实验时先用一把弹簧秤拉橡皮绳并使读数达到最大,再用另一把弹簧秤拉橡皮绳使它的另一端与O点重合.
②某同学尝试验证平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律)和若干小重物,及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如图(2)实验:将两条橡皮筋的一端分别挂在墙上的两个钉子A、B上,另一端与第三条橡皮筋连接,结点为O,将第三条橡 皮筋的另一端通过细绳挂一重物.
Ⅰ.为完成实验,下述操作中必需的是   
A.测量橡皮筋的原长
B.测量细绳的长度
C.测量悬挂重物后橡皮筋的长度
D.记录悬挂重物后结点O的位置
Ⅱ.本实验中所采用的科学研究方法是   
A.等效替代法     B.极值法    C.控制变量法       D.放大法
(2)如图(3),小车拖着纸带从斜面上滑下,重力加速度为g.如图(4)是打出的纸带的一段.
①已知交流电频率为50Hz,由纸带的数据求出小车的加速度a=    m/s2
②为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有    .用测得的量及加速度a表示阻力大小的计算式为f=    查看答案
如图示装置中,质量为m木块B与水平桌面间的接触面是光滑的,质量为m子弹A沿水平方向以v射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.则此系统从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )
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A.弹簧、木块和子弹组成的系统动量守恒,机械能守恒
B.弹簧、木块和子弹组成的系统动量不守恒,机械能不守恒
C.弹簧的最大弹性势能为manfen5.com 满分网
D.弹簧的最大弹性势能为manfen5.com 满分网
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A.落在a点的颗粒带正电,c点的带负电,b点的不带电
B.落在a、b、c点颗粒在电场中的加速度的关系是aa>ab>ac
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D.电场力对落在c点的颗粒做负功
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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