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(8分)如图所示,质量m=0.05kg的小球用一根长度L=0.8m的细绳悬挂在天花板的O点,悬线竖直时小球位于C点。若保持细线张紧,将小球拉到位置A,然后将小球由静止释放。已知OA与竖直方向的夹角θ=37°,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

(1)小球经过C点时的动能;
(2)小球运动到C点时受到细绳的拉力大小;
(3)若在O和C之间某位置D有一水平钉子,使得细绳恰好能拉着小球绕D点做圆周运动。求D点与天花板的距离。

(1)0.08J;(2)0.7N;(3)0.736m。

解析试题解析:(1)小球由A点到C点,利用机械能守恒可得:mg(L-Lcosθ)=mv2
故小球经过C点时的动能Ek= mg(L-Lcosθ)=0.05×10×0.8(1-0.8)=0.08J;
(2)在C点时,应用牛顿第二定律得:F-mg=m
故小球运动到C点时受到细绳的拉力大小F=0.7N;
(3)设D点与天花板的距离为R,小球做圆周运动到最上端的速度为v′,
则根据机械能守恒定律得:mg(L-Lcosθ)= mg×2(L-R)+ mv′2
再根据牛顿第二定律得:mg=m
联立以上两式,解之得R=0.92L=0.736m.
考点:机械能守恒,圆周运动,牛顿第二定律。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力f保持不变。当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为

A.fv B.mav C.(ma+f)v D.(ma-f)v

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)小球在最高点A时,绳子上的拉力大小;
(2)小球在最低点B时,绳子上的拉力大小。
注意:要求画出小球在A、B点的受力图。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(14分)如图所示,一个质量为m的长木板静止在光滑的水平面上,并与半径为光滑圆弧形固定轨道接触(但不粘连),木板的右端到竖直墙的距离为s;另一质量为2m的小滑块从轨道的最高点由静止开始下滑,从圆弧的最低点A滑上木板。设长木板每次与竖直墙的碰撞时间极短且无机械能损失。已知滑块与长木板间的动摩擦因数为μ。试求:

(1)滑块到达A点时的速度大小以及物体对轨道的压力大小;
(2)若滑块不会滑离长木板,试讨论长木板与墙第一次碰撞前的速度与s的关系;
(3)若s足够大,为了使滑块不滑离长木板,板长L应满足什么条件。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图甲所示,固定于水平面上的两根互相平行且足够长的金属导轨,处在方向竖直向下的匀强磁场中。两导轨间距离l= 0.5m,两轨道的左端之间接有一个R=0.5W的电阻。导轨上垂直放置一根质量m=0.5kg的金属杆。金属杆与导轨的电阻忽略不计。将与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,使杆从静止开始运动,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v与F的关系如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2,金属杆与导轨间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,金属杆始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触。
 
(1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?
(2)求磁感应强度B的大小,以及金属杆与导轨间的动摩擦因数μ 。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图所示,两个用水平轻线相连的、位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2,水平力F1和F2分别作用于m1、m2上,方向相反,且F1>F2.试求在两个物块运动过程中,轻线上的拉力T
 

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图甲所示,空间存在一范围足够大的垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,让质量为m、电量为q(q>0)的粒子从坐标原点O沿xOy平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中。不计粒子重力和粒子间的影响。

(1)若粒子以初速度v1沿y轴正向入射,恰好能经过x轴上的A(a,0)点,求v1的大小;
(2)已知某一粒子的初速度大小为v(v>v1),为使该粒子仍能经过A(a,0)点,其入射角θ(粒子初速度与x轴正向的夹角)有几个,并求出对应的sinθ值;
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