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1.如图所示,一个高为h的斜面,与半径为R的圆形轨道平滑地连接在一起.现有一小球从斜面的顶端无初速地滑下,若要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,则:
(1)B点速度至少为多少?
(2)斜面的高度h应为多大?

分析 (1)要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,所需要的向心力应大于重力,列式解答.
(2)小球运动过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律和小球通过B点的速度条件结合,就能求解.

解答 解:(1)设小球到达顶端B速度为v,要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,必须满足:
  mg≤m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v≥$\sqrt{gR}$,即B点速度至少为$\sqrt{gR}$.
(2)由机械能守恒得:mgh=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:h≥$\frac{5}{2}R$
答:(1)B点速度至少为$\sqrt{gR}$.
(2)斜面的高度h应为大于等于$\frac{5}{2}R$.

点评 解决本题的关键要把握小球通过圆环最高点的临界条件,熟练运用机械能守恒定律和牛顿第二定律结合解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.以下关于重力做功与重力势能变化的关系的说法正确的是(  )
A.重力做功不为零,重力势能一定变化
B.重力做正功,重力势能增加
C.重力做正功,重力势能减少
D.克服重力做功,重力势能一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,用拉力F拉一质量为m的物体,沿水平向右匀速前进x距离,已知F与水平方向的夹角为θ,物体和地面间的动摩擦因数为μ,则在这段距离内F做功为(  )
A.FxB.FxcosθC.FxsinθD.μmgxcosθ

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9.两球在同一直线上运动,A球的动量是5kg•m/s,B球的动量为7kg•m/s.A追上B发生正碰,碰后两球的动量可能为(  )
A.P′A=6kg•m/s,P′B=6kg•m/sB.P′A=4kg•m/s,P′B=8kg•m/s
C.P′A=7kg•m/s,P′B=5kg•m/sD.P′A=5kg•m/s,P′B=17kg•m/s

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16.一质量为m的物体,沿半径为R的圆形向下凹的轨道滑行,如图所示,经过最低点的速度为v,物体与轨道之间的滑动摩擦因数为μ,则它在最低点时所受到的摩擦力为(  )
A.μmgB.u(mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$)C.u(mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$)D.u$\frac{m{v}^{2}}{R}$

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6.
如图甲所示,两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的交流电压u,金属板间电场可看做均匀、且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.1m,在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里.现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度v0=105m/s,比荷 $\frac{q}{m}$=108C/kg,重力忽略不计,在0-0.8×10-5s时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑边缘的影响).已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在0.2×10-5s时刻经极板边缘射入磁场.(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)
(1)求两板间的电压U0
(2)0-0.2×10-5s时间内射入两板间的带电粒子都能够从磁场右边界射出,求磁场的最大宽度
(3)若以MN与两板中线OO′垂直的交点为坐标原点,水平向右为x轴,竖直向上为y轴建立二维坐标系,请写出在0.3×10-5s时刻射入两板间的带电粒子进入磁场和离开磁场(此时,磁场只有左边界)时的位置坐标
(4)两板间的电压为0,请设计一种方案:让向右连续发射的粒子流沿两板中线OO′射入,经过右边的待设计的磁场区域后,带电粒子又返回粒子源.

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13.一艘船在静水中的速度为6m/s,河水流速均匀,大小为8m/s,则下列有关小船渡河的分析正确的是(  )
A.船不能渡过此河
B.若河宽60m,过河的最短时间为10s
C.船能行驶到正对岸
D.船在最短时间内过河时,船的合速度为6m/s

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10.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝;线圈电阻为1Ω,外接电阻R=4Ω,匀强磁场的磁感强度为B=$\sqrt{2}$T,当线圈以10rad/s的角速度绕垂直于磁场的轴匀速旋转时.若从线圈处于中性面开始计时.
(1)写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过30°角时电动势的瞬时值多大?
(3)电路中电流表和电压表的示数各是多少?

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11.在光滑的足够长的斜面上有质量分别为mA、mB(mA=2mB)的两木块中间连有轻质弹簧,弹簧处于原长状态,劲度系数为k,A、B同时由静止开始释放,求下滑过程中AB稳定时弹簧的弹性势能为多大?

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