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如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内...

如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐。一个质量m1 kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ0.5,小球进入管口C端时,它对上管壁有FN=2.5mg的相互作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中小球速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=0.5J。(g10m/s2)问:

(1)小球在C处受到的向心力大小;

(2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm

(3)小球最终停止的位置。

 

(1)35N;(2)6J;(3) 【解析】试题分析:(1)小球进入管口C端时它与圆管上管壁有大小为的相互作用力, 故小球受到的向心力为: 。 (2)在压缩弹簧过程中速度最大时,合力为零. 设此时滑块离D端的距离为,则有解得 在C点,由代入数据得: 以小球动能最大处为零势能面,由机械能守恒定律有 : 得 (3)滑块从A点运动到C点过程,由动能定理得 解得BC间距离。 小球与弹簧作用后返回C处动能不变,小滑块的动能最终消耗在与BC水平面相互作用的过程中. 设物块在BC上的运动路程为,由动能定理有 解得 故最终小滑块距离B为处停下。 考点:动能定理;能源的开发和利用 【名师点睛】本题综合运用了机械能守恒定律、动能定理、功能关系以及牛顿第二定律,关键要灵活选择研究的过程,准确把握圆周运动的临界条件。  
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考点分析:
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如图为用拉力传感器和速度传感器探究加速度与物体受力的关系实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小长木板上相距L= 48.0cmAB两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达AB时的速

(1)实验主要步骤如下:

①将拉力传感器固定在小车上

平衡摩擦力,让小车做___________运动

把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;

接通电源后C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达AB时的速vAvB

改变所挂钩码的数量,重复的操作。

(2)下中记录了实验测得的组数据,vB2-vA2是两个速度传感器记录速的平方差,则加速度的表达式a =___________,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字)

(3)由中数据,在坐标纸上作出aF关系图线________

(4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线) 造成上述偏差的原因__________________________

 

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如图所示,AB两个小球穿在一根与水平面成θ角的光滑固定杆上,并用一细绳跨过光滑定滑轮连。当两球静止时,OA绳与杆的夹角也为θOB绳沿竖直方向。若B球质量为m,则A球的质量为_____________;若从静止位置沿杆向上拉动B球,至OB与杆垂直,在此过程中A球重力势能变化量的绝对___________B球重力势能变化量的绝对值(选填大于等于小于)。

 

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做简谐运动的单摆,摆球质量不变,摆线与竖直方向所成的最大夹角不变,其周期随摆长的增大而________,其振幅随摆长的增大而________。(填“增大”、“减小”或“不变”)

 

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