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(15分)如圖所示,豎直平面內的3/4圓弧形光滑軌道半徑為R,A端與圓心O等高,AD為與水平方向成45°角的斜面,B端在O的正上方,一個小球在A點正上方由靜止開始釋放,自由下落至A點后進入圓形軌道并恰能到達B點.求:

(1)到達B點的速度大小?(2)釋放點距A點的豎直高度;(3)小球落到斜面上C點時的速度大小和方向.

(1) (2) (3),與水平方向夾角的正切值是2

解析試題分析:(1)小球到達B點:由
解得:
(2)設小球的釋放點距A點高度為,由機械能守恒定律得:
解得:
(3)小球落到C點時:由,得:
解得:

小球落到C點得速度大。
小球落到C點時,速度與水平方向夾角為
考點:本題考查了牛頓第二定律、機械能守恒定律、平拋運動.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,一個帶電為+q質量為m的小球,從距地面高h處以一定的初速水平拋出, 在距拋出點L(水平距離)處有根管口比小球稍大的豎直細管,管的上端口距地面h/2。為了使小球能無碰撞地通過管子,可在管子上方整個區(qū)域內加一水平向左的勻強電場,

求:(1)小球的初速度
(2)應加電場的場強
(3)小球落地時的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(13分)如圖甲所示,在水平地面上放置一個質量為的物體,讓其在隨位移均勻減小的水平推力作用下運動,推力隨位移變化的圖象如圖乙所示。已知物體與地面之間的動摩擦因數為,.求:

(1)運動過程中物體的最大加速度為多少?
(2)距出發(fā)點多遠時物體的速度達到最大?
(3)物體在水平面上運動的最大位移是多少?

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(10分)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內的半圓形導軌在B點相接,導軌半徑為R.一個質量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達C點。試求:

(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時,重力的瞬時功率是多大

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(16分)如圖所示,讓一可視為質點的小球從光滑曲面軌道上的A點無初速滑下,運動到軌道最低點B后,進入半徑為R的光滑豎直圓軌道,并恰好通過軌道最高點C,離開圓軌道后繼續(xù)在光滑平直軌道上運動到D點后拋出,最終撞擊到擱在軌道末端點和水平地面之間的木板上,已知軌道末端點距離水平地面的高度為H=0.8m,木板與水平面間的夾角為θ=37°,小球質量為m=0.1kg,A點距離軌道末端豎直高度為h=0.2m,不計空氣阻力。(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

⑴求圓軌道半徑R的大。
⑵求小球從軌道末端點沖出后,第一次撞擊木板時的位置距離木板上端的豎直高度有多大;
⑶若改變木板的長度,并使木板兩端始終與平臺和水平面相接,試通過計算推導小球第一次撞擊木板時的動能隨木板傾角θ變化的關系式,并在圖中作出Ek-(tanθ)2圖象。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖,質量m=2.5kg的物體A,在水平推力F的作用下,恰能沿傾角為θ=37°的斜面勻速上滑,g取10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)若A與斜面間動摩擦數為μ=0.5,求F。
(2)若斜面是光滑的,推力F=15N,方向為平行斜面向上,為使A在斜面上運動的加速度大小小于1m/s2,求傾角的正弦值sinθ的范圍。

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(16分)如圖所示,半徑為R的光滑圓周軌道固定在豎直面內,軌道底部有一質量為的小球,以初速度沿軌道向上運動,求:

(1)小球運動到軌道最高點C時對軌道的壓力大。
(2)若大小可調節(jié),小球在運動過程中出現脫軌現象,則的大小范圍?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,帶支架的平板小車沿水平面向左做直線運動,小球A用細線懸掛于支架前端,質量為m的物塊B始終相對于小車靜止地擺放在右端(B與小車間的動摩擦因數為)。某時刻觀察到細線偏離豎直方向角,

求:此刻小車對物塊B產生作用力的大小和方向

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