9.如圖所示,水平放置的正方形光滑玻璃板abcd,邊長4米,距地面的高度為H=5米,玻璃板正中間有一個光滑的小孔O,一根細(xì)線穿過小孔,兩端分別系著小球A和小物塊B,當(dāng)小球A以速度v=2m/s在玻璃板上繞O點做勻速圓周運動時,AO間的距離為r=1米.已知A的質(zhì)量為mA=2kg,重力加速度g=10m/s2(結(jié)果可以用根號表示)
(1)求小物塊A做勻速圓周運動的向心力?
(2)當(dāng)小球速度方向平行于玻璃板ad邊時,剪斷細(xì)線,則小球落地前瞬間的速度多大?
(3)在(2)的情況下,若小球和物體落地后均不再運動,則兩者落地點間的距離為多少?

分析 (1)根據(jù)向心力公式求解向心力;
(2)根據(jù)機械能守恒求小球落地時的速度大小;
(3)A先做一段勻速直線運動,脫離玻璃板后做平拋運動,B做自由落體,結(jié)合幾何知識求兩者的落地距離.

解答 解:(1)小物塊A做勻速圓周運動的向心力為:
F=${m}_{A}\frac{{v}^{2}}{r}$=$2×\frac{{2}^{2}}{1}=8N$
(2)A下落過程,根據(jù)機械能守恒定律:
$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}^{2}+mgH=\frac{1}{2}{m}_{A}v{′}^{2}$,
解得:$v′=\sqrt{104}m/s$
(3)A脫離玻璃板后做平拋運動,豎直方向自由落體:
$H=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
解得:t=1s
則平拋水平位移:
x=v′t=$\sqrt{104}$m,
二者落地的距離:
s=$\sqrt{{x}^{2}+{l}^{2}}$=$2\sqrt{30}m$.
答:(1)小物塊A做勻速圓周運動的向心力為8N;
(2)當(dāng)小球速度方向平行于玻璃板ad邊時,剪斷細(xì)線,則小球落地前瞬間的速度為$\sqrt{104}m/s$;
(3)在(2)的情況下,若小球和物體落地后均不再運動,則兩者落地點間的距離為$2\sqrt{30}m$.

點評 本題屬于平拋運動和圓周運動的綜合應(yīng)用題型,求第三問時注意兩者的距離是以繩長和平拋運動水平位移為鄰邊的斜邊長.

練習(xí)冊系列答案
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19.下列物理量是矢量的是(  )
A.動能B.C.電勢能D.電場強度

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20.如圖甲是阻值為5Ω的線圈與阻值為15Ω的電阻R構(gòu)成的回路.線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的軸勻速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生的電動勢隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示.則( 。
A.電壓表的示數(shù)為10$\sqrt{2}$ V
B.通過電阻R的電流為$\frac{\sqrt{2}}{2}$ A
C.電阻R上消耗的功率為3.75 W
D.通過電阻的電流方向每秒變化100次

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17.一正弦交流電的電壓隨時間變化的規(guī)律如圖所示.由圖可知( 。
A.該交流電的頻率為25 Hz
B.該交流電的電壓的有效值為100$\sqrt{2}$V
C.該交流電的電壓瞬時值的表達式為u=100sin(25t)V
D.若將該交流電壓加在阻值R=100Ω的電阻兩端,則電阻消耗的功率時50 W

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4.一物塊置于水平地面上,在20N水平拉力作用下向前移動了6m,水平拉力對物塊所做的功是(  )
A.80JB.100JC.120JD.200J

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14.下列關(guān)于分子運動和熱現(xiàn)象的說法正確的是( 。
A.一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加
B.氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在勢能的緣故
C.如果氣體分子總數(shù)不變,而氣體溫度升高,氣體分子的平均動能增大,因此壓強必然增大
D.對于一定質(zhì)量的氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱
E.如圖描繪的是一定質(zhì)量的氧氣分子分別在0℃和100℃兩種情況下速率分布情況,符合統(tǒng)計規(guī)律的 是A圖象

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1.如圖所示電路,電阻R1=2Ω,R2=10Ω,R3=3Ω.保持S1閉合,S2接通和斷開時電源的總功率之比為9:5,則電源的內(nèi)電阻為0.3Ω,S2接通和斷開時電流表的示數(shù)之比為9:4.

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18.假設(shè)飛機在飛行中所受空氣阻力與它的速度平方成正比,當(dāng)飛機以速度v水平勻速飛行時,發(fā)動機的功率為P,若飛機以速度3v水平飛行時,發(fā)動機的功率為( 。
A.3PB.9PC.18PD.27 P

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19.關(guān)于光電效應(yīng),下列說法正確的是( 。
A.極限頻率越大的金屬材料逸出功越大
B.只要光照射的時間足夠長,任何金屬都能產(chǎn)生光電效應(yīng)
C.入射光的光強一定時,頻率越高,單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)就越多
D.同種頻率的光照射不同的金屬,從金屬表面出來的光電子的最大初動能越大,這種金屬的逸出功越小

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