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如图所示,BC为半径等于竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连...

如图所示,BC为半径等于竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为450μ=06的足够长粗糙斜面,一质量为m=05kg的小球从O点正上方某处A点以V0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,能平滑的冲上粗糙斜面。g=10m/s2求:

1小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多少?

2小球在圆管中运动对圆管的压力是多少?

3小球在CD斜面上运动的最大位移是多少?

 

(1)2m/s (2)5N (3)m 【解析】 试题分析:(1)小球从A运动到B为平抛运动, 有:rsin45°=v0t,在B点,有:tan45°= 解以上两式得:v0=2m/s (2)在B点据平抛运动的速度规律有:vB==2m/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, 根据牛顿第三定律得小球对细管的压力N′=N=5N; (3)在CD上滑行到最高点过程,根据牛顿第二定律得:mgsin45°+μmgcos45°=ma, 解得:a=g(sin45°+μcos45°)=8m/s2根据速度位移关系公式, 有: 考点:牛顿第二定律;平抛运动 【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及平抛运动基本公式的应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,根据受力情况判断运动情况,并熟练运用运动学基本公式解题。  
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如图所示,一根长01m的细线,一端系着一个质量为018kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动当小球的转速改为原来的3倍时,细线将恰好会断开,线断开前的瞬间,小球受到的拉力比原来的拉力大40N,求:

1线断开前的瞬间,线受到的拉力大小?

2线断开的瞬间,小球运动的线速度?

3如果小球离开桌面时,速度方向与桌边缘的夹角为60°,桌面高出地面08m,求小球飞出后的落地点距桌边缘的水平距离?取g=10m/s2

 

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电场中某区域的电场线如图所示,A、B是电场中的两点一个电荷量q=+40×10﹣8 C的点电荷在A点所受电场力FA=20×10﹣4 N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功W=80×10﹣7J求:

1A点电场强度的大小EA

2A、B两点间的电势差U

 

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如图所示,质量M=kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=kg的小球相连。今用跟水平方向成α=300角的力F=N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中Mm相对位置保持不变,取g=10m/s2。求:

1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ

2)木块与水平杆间的动摩擦因数为μ

 

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如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上沿逆时针转至水平向左的过程中,关于B的大小变化情况,下列说法中正确的是

A. 逐渐增大    B. 逐渐减小

C. 先减小后增大    D. 先增大后减小

 

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如图所示,甲图为光滑水平面上质量为M的物体,用细线通过定滑轮与质量为m的物体相连,m所受重力为5N;乙图为同一物体M在光滑水平面上用细线通过定滑轮竖直向下受到拉力F的作用,拉力F的大小也是5N,开始时M距桌边的距离相等,则 

AM到达桌边时的速度相等,所用的时间也相等

B甲图中M到达桌边用的时间较长,速度较小

C甲图中M到达桌边时的动能较大,所用时间较短

D乙图中绳子受到的拉力较大

 

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