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6.如图所示,AB为一长L=1.2m的光滑水平轨道,BC为竖直平面内半径R=0.4m的光滑半圆轨通,两轨道在B点相切.一小球从A向B做匀速直线运动,冲上半圆轨道,到达最高点C后水平抛出,最后落回到原来的出发点A,求:小球在A点运动的速度为多大.

分析 小球从C运动到A做平抛运动,由平抛运动两个分位移公式求出C点的速度,再由动能定理求B点的速度,即为A点的速度.

解答 解:从C运动到A,有:
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
L=vCt
得:vC=L$\sqrt{\frac{g}{4R}}$=1.2×$\sqrt{\frac{10}{4×0.4}}$=3m/s
从A到C,由动能定理得:
-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
代入数据解得:vA=5m/s
答:小球在A点运动的速度为5m/s.

点评 本题是动能定理和平抛运动规律的综合应用,关键理清过程,选择适当的定理或定律进行解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端分别与电源(串有一滑动变阻器R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连.整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B.一质量为m,电阻不计的金属棒ab横跨在导轨上.已知电源电动势为E,内阻为r,电容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻.
(1)当K接1时,金属棒ab在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值R多大?
(2)当K接2后,金属棒ab从静止开始下落,下落距离s时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落s的过程中所需的时间为多少?
(3)若在将ab棒由静止释放的同时,将电键K接到3.试通过推导说明ab棒此后的运动性质如何?求ab再下落距离s时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器还没有被击穿)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于曲线运动,以下说法正确的是(  )
A.做曲线运动的物体合外力一定不为零
B.曲线运动可能是匀速运动
C.做曲线运动的物体所受的合外力方向在不断改变
D.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律.关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是(  )
A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上
B.对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率越大
C.所有行星绕太阳运动的轨道半长轴的平方与周期的三次方的比值都相等
D.开普勒独立完成了行星的运行数据测量、分析、发现行星运动规律等全部工作

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.冰面对滑冰运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,其安全速度的最大值是$\sqrt{kgR}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是(  )
A.副线圈输出电压的频率为50Hz
B.副线圈输出电压的有效值为31 V
C.原线圈中输入电压的有效值为310V
D.P向右移动时,变压器的输出功率不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.质量为2000kg、额定功率为80kW的汽车,在平直公路上以额定功率启动.经10s时间速度增至最大速度20m/s.设运动中的阻力不变.求:
(1)汽车所受阻力的大小;
(2)汽车从启动至速度达最大值经过的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.在变速直线运动中,下面关于速度和加速度关系的说法,正确的是(  )
A.加速度与速度无必然联系B.速度减小时,加速度也一定减小
C.速度为零,加速度也一定为零D.速度增大时,加速度不一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在一条直线上有两个固定的点电荷A、B,均带电+Q,O点位于AB连线中点,现引入第三个点电荷C(不计重力),C由O点左侧P点静止释放后,C可以在AB间作往复运动.则由以上现象可知(  )
A.C一定带负电荷
B.C一定带正电荷
C.C在AB间作往复运动中经过O点时加速度最大
D.C在AB间作往复运动中经过O点时电势能最小

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