题目内容
10.(1)小球冲到最高点时对轨道的压力.
(2)A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2).
分析 (1)对水平面上的运动过程进行分析,根据运动学公式可求得小球到达A点时的速度,再对AB过程根据机械能守恒定律可求得B点时的速度,再根据向心力公式即可求得小球冲到最高点时的压力;
(2)小球由B点离开后做平抛运动,根据平抛运动的规律可求得AC间的距离.
解答 解:小球匀减速运动过程中,由运动学公式可得:
vA2-v02=2ax ①
小球从A到B,由机械能守恒得:
$\frac{1}{2}$mvA2=2mgR+$\frac{1}{2}$mvB2 ②
联立①②可得
vB=3m/s ③
小球在B点:
FN+mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$ ④
由牛顿第三定律得轨道受到的压力
FN'=FN ⑤
解得:FN’=1.25N;
(2)小球从B点作平抛运动,有:
2R=$\frac{1}{2}$gt2
sAC=vBt
由④⑤得:sAC=1.2m
答:(1)小球冲到最高点时对轨道的压力为1.25N;
(2)A、C间的距离为1.2m.
点评 本题综合考查了机械能守恒定律、运动学公式以及向心力公式的应用,要注意正确分析物理过程,并做好受力分析,从而明确可以选用的物理规律,要注意在求出小球受力后,还要说明小球对轨道的作用力与小球受到的支持力间的关系.
练习册系列答案
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20.水平桌面上覆盖有玻璃板,玻璃板上放置一木块,下列说法正确的是( )
| A. | 木块受到的弹力是由于木块发生的弹性形变要恢复造成的 | |
| B. | 木块对玻璃板的压力与玻璃板对木块的支持力从性质上来说都是弹力 | |
| C. | 木块的重力就是木块对玻璃板的压力 | |
| D. | 木块对玻璃板的压力大小等于玻璃板对木块的支持力大小,因此二者是一对平衡力 |
18.如图所示的装置可以做许多力学实验.以下说法正确的是( )

| A. | 用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和滑轨间的摩擦阻力的影响 | |
| B. | 用此装置探宄“加速度与力、质量的关系”实验中,必须调整滑轮高度使连接小车的细线与滑轨平行 | |
| C. | 用此装置探究“加速度与力、质量的关系”实验中,每次增减小车上的砝码改变质量时,必须重新调节木板的倾斜度 | |
| D. | 用此装置做实验时,应该先接通电源让打点计时器正常打点后再释放小车 |
5.
一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是( )
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| C. | 星球的质量为$\frac{{F}_{1}{R}^{2}}{7Gm}$ | D. | 小球在最高点的速度为零 |
2.
利用传感器与计算机结合,可以绘制出物体运动的图象.张莉同学在一次实验中得到一沿平直轨道运动小车的位移s-t图象如图5所示,其中O~l0s商图象是抛物线,由此图象可知:( )
| A. | 小车在0~20s运动方向不变 | |
| B. | 小车在20s~30g内做匀加速直线运动 | |
| C. | 小车在20s~40s内平均速率为零 | |
| D. | 小车在0~l0s内做匀加速直线运动 |
19.关于闭合电路(电源内阻不能忽略),下列说法中正确的是( )
| A. | 闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 | |
| B. | 闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大 | |
| C. | 闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大 | |
| D. | 闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大 |