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2.半径R=0.3m的圆环固定在竖直平面内,O为圆心,A、C是圆环的竖直直径.一个质量m=0.3kg的小球套在圆环上,若小球从图示的位置B点由静止开始下滑,已知小球到达C点时的速度vC=2m/s,g取10m/s2,求:
(1)小球经过C点时对环的压力的大小.
(2)小球从B到C的过程中,摩擦力对小球做的功.

分析 (1)在C点,靠径向的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出小球在C点所受的弹力大小,从而得出小球经过C点对环的压力大小.
(2)对B到C的过程运用动能定理,求出摩擦力对小球做功的大小.

解答 解:(1)设环对小球的弹力为FN,根据牛顿第二定律有
FN-mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
所以FN=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$+mg
代入数据得FN=7 N
根据牛顿第三定律得,小球对环的压力大小为7 N.
(2)小球从B到C过程中,根据动能定理有:
mg(R+Rcos 60°)+Wf=$\frac{1}{2}$m${{v}_{C}}^{2}$
代入数据求得:Wf=-0.75J.
答:(1)小球经过C点时对环的压力的大小为7N.
(2)小球从B到C的过程中,摩擦力对小球做的功为-0.75J.

点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律和动能定理进行求解,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性概念,从而奠定了牛顿力学基础的物理学家是(  )
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13.如图甲是“测量一节新干电池的电动势和内阻”的实验电路,为了较精确地测量一节新干电池的内阻,加接一定值电阻,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验,器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R0(R0=1.5Ω),滑动变阻器R(0~10Ω),开关S.

(1)加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是防止变阻器电阻过小时,电池被短路或电流表被烧坏.
(2)用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图.
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数,在给出的U-I坐标系中画出U-I图线如图丙所示,则新干电池的电动势E=1.50v(保留三位有效数字),内阻r=0.29Ω.(保留两位有效数字)

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10.关于α粒子的散射实验,下列说法中不正确的是(  )
A.该实验说明原子中正电荷是均匀分布的
B.α粒子发生大角度散射的主要原因是原子中原子核的作用
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D.相同条件下,换用原子序数越小的物质做实验,发生大角度散射的α粒子就越少

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17.若以水平地面为零势能面,已知小球水平抛出时重力势能等于动能的2倍,那么在小球运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为(  )
A.$\sqrt{2}$:1B.$\sqrt{3}$:1C.1:$\sqrt{2}$D.1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,交流电流表A1、A2和A3分别与电阻R、线圈L和电容器C串联后接在同一交流电源上.交流电压的瞬时值为u1=Umsinω1t.三个电流表的读数分别为I1、I2和I3.现换另一电源供电,交流电压的瞬时值为u2=Umsinω2t,ω2=2ω1.改换电源后,三个电流表的读数变化情况是(  )
A.I1、I2和I3都不变B.I1、I2不变、I3变大
C.I1不变、I2变大、I3变小D.I1不变、I2变小、I3变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学用如图所示装置探究弹簧弹性势能与形变量的关系,弹簧的左端固定在气垫导轨上,遮光片的宽度为d,滑块和遮光板的质量为m.用滑块压缩弹簧,放手后滑块向右运动,用x表示弹簧的压缩量,t表示遮光片通过光电门的时间.
①实验前需要调整气垫导轨水平,其目的是避免滑块重力势能对实验的影响(或保持重力势能不变).
②向右轻推滑块,滑块自由滑动通过右则光电门的时间小于通过左侧光电门的时间,则应将气垫导轨右(选填“左”或“右”)端适当垫高,使其水平.
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11.飞机现已广泛应用于突发性灾难的救援工作,如图所示为救助飞行队将一名在海上身受重伤、生命垂危的渔民接到岸上的情景.为了达到最快速的救援效果,飞机一边从静止匀加速收拢缆绳提升伤员,将伤员接进机舱,一边沿着水平方向匀速飞向岸边.则伤员的运动轨迹是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示为火车车轮在转弯处的截面示意图,轨道的外轨高于内轨,在此转弯处规定火车的行驶速度为v.若火车通过此弯道时超速了,则火车的轮缘会挤压外轨;若火车通过此弯道时速度小于v,则火车的轮缘会挤压内轨.(填“内”或“外”)

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