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【题目】如图所示,的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g,求:

1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?P为半圆轨道中点)

【答案】120m21.5N

【解析】

(2)设滑块应在水平轨道上离Nx处释放,分析滑块的运动过程,由动能定理可得:

小滑块恰好到达最高点时,重力提供向心力有:

代入数据计算得出.

(2)滑块到达P点时,对释放滑块到达P点过程应用动能定理可得:

P点时由牛顿第二定律可得:

计算得出,由牛顿第三定律可得滑块通过P点时对轨道压力是1.5N.

答:(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N20m处释放.

(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力1.5N.

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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为60°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知(  )

A.两小球在C点的速度大小为2gh

B.A、B两点高度差为h

C.甲、乙两小球在C点具有相同的动量

D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等

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【题目】如图所示,平行板ab组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则(  )

A. 点电荷所受电场力减小

B. 点电荷在P处的电势能减少

C. P点电势减小

D. 电容器的带电荷量增加

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【题目】质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶。当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎沿半径方向的最大静摩擦力为7.5×103N。下列说法正确的是(  )

A.汽车转弯时受到的力有重力、弹力、摩擦力和向心力

B.如果汽车转弯时的速度为6m/s,所需的向心力为6×103N

C.为了确保安全,汽车转弯的速度不能超过20m/s

D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6m/s2

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【题目】如图所示,某同学设计了一个圆锥摆,用来粗略验证向心力的表达式。竖直固定的电动机转轴上固定着一个半径为r的水平圆盘,圆盘的圆心在转轴上。当电动机转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动。测得小球做匀速圆周运动的半径为R,运动n周所用时间为t,绳长为。已知重力加速度g,用m表示小球的质量,则小球所受重力和细绳拉力的合力大小F=____________(用mgRr表示),小球做匀速圆周运动所需向心力为=____________(用mRnt表示)。本实验的目的是验证F在误差允许的范围内____________

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【题目】如图所示,杂技演员在表演“水流星”节目时,用细绳系着的盛水的杯子可以在竖直平面内做圆周运动,甚至当杯子运动到最高点时杯里的水也不流出来。下列说法中正确的是(  )

A.在最高点时,水对杯底一定有压力

B.在最高点时,盛水杯子的速度一定不为零

C.在最低点时,细绳对杯子的拉力充当向心力

D.在最低点时,杯中的水只受重力作用

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【题目】某学校体育选修课开设飞镖投掷项目,在竖直墙壁上悬挂一镖靶,一学生站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖AB由同一位置水平掷出,落在靶上的位置如图所示(侧视图)。若不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 飞镖B的运动时间与飞镖A的运动时间相同

B. 掷出飞镖B时的初速度比掷出飞镖A时的初速度大

C. 飞镖AB的速度变化方向一定相同

D. 飞镖B的质量一定比飞镖A的质量大

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【题目】甲、乙两汽车在某平直公路上做直线运动,某时刻经过同一地点,从该时刻开始计时,其vt图象如图所示。根据图象提供的信息可知( )

A. t0时刻起,开始时甲在前,6 s末乙追上甲

B. t0时刻起,开始时甲在前,在乙追上甲前,甲、乙相距最远为12.5 m

C. 8 s末甲、乙相遇,且距离t0时的位置45 m

D. 04 s内与46 s内甲的平均速度相等

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【题目】如图所示,小球用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,悬点等高。质量相等,悬挂球的绳比悬挂球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直。然后将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点(空气阻力不计)

A. 球的速度小于球的速度

B. 球的向心加速度等于球的向心加速度

C. 球所受绳的拉力大于球所受绳的拉力

D. 球的机械能等于球的机械能

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