如圖,一個質量為0.6kg 的小球以某一初速度從P點水平拋出,恰好從光滑圓弧ABC的A點的切線方向進入圓弧(不計空氣阻力,進入圓弧時無機械能損失)。已知圓弧的半徑R=0.3m,θ="60" 0,小球到達A點時的速度 v="4" m/s。(取g ="10" m/s2)求:

(1)小球做平拋運動的初速度v0;
(2)P點與A點的水平距離和豎直高度;
(3)小球到達圓弧最高點C時對軌道的壓力。
(1)2m/s (2)m/s  0.69m (3)8N

試題分析:(1)小球到A點的速度如圖所示,由圖可知


(2)
由平拋運動規(guī)律得:   
    
 
 
(3)取A點為重力勢能的零點,由機械能守恒定律得:
 
代入數(shù)據(jù)得: 
由圓周運動向心力公式得:
代入數(shù)據(jù)得:
由牛頓第三定律得:小球對軌道的壓力大小,方向豎直向上
點評:本題學生應先畫出A點的速度分解示意圖,據(jù)圖找速度之間的關系,能熟練運用平拋運動規(guī)律,機械能守恒定律,向心力公式解相關問題。
練習冊系列答案
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從地面豎直上拋一小球,設小球上升到最高點所用的時間為t1,從最高點下落到地面所用的時間為t2,若考慮到空氣阻力的作用,則t1    t2 (填“>” “="”" “<”)

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如圖所示,兩個質量為m的物體A和B緊靠在一起放在光滑水平桌面上,如果它們分別受到水平推力F1和F2,且F1>F2,則AB的加速度與AB間的作用力的大小分別為:
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如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕質彈簧相連接的物塊A、B,它們的質量分別為mA、mB,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板.系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),現(xiàn)開始用一恒力F沿斜面方向拉物塊A使之向上運動,重力加速度為g,問:

(1)物塊B剛要離開C時,彈簧形變量為多少?
(2)物塊B剛要離開C時,物塊A的加速度多大?
(3)從開始到物塊B剛要離開C時的過程中,物塊A的位移多大?

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雜技演員駕駛摩托車沿圓臺形表演臺的側壁高速行駛,做勻速圓周運動。圖中粗線圓表示摩托車的行駛軌跡,軌跡離地面的高度為h。則( )
A.h越高摩托車對側壁的壓力將越大
B.h越高摩托車做圓周運動的向心力將越大
C.h越高摩托車做圓周運動的線速度將越大
D.h越高摩托車做圓周運動的周期將越小

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示為點電荷a、b所形成的電場線分布,現(xiàn)有一粒子(不計重力)由A進入電場,A、B是軌跡上的兩點,以下說法正確的是( )

A.該粒子帶正電
B.a(chǎn)、b為異種電荷
C.該粒子在A點加速度較B點大
D.該粒子在A點電勢能較B點大

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖,半徑R=0.9m的四分之一圓弧形光滑軌道豎直放置,圓弧最低點B與長為L=1m的水平面相切于B點,BC離地面高h=0.45m,C點與一傾角為θ=300的光滑斜面連接,質量m=1.0kg的小滑塊從圓弧頂點D由靜止釋放,已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1.,取g=10m/s2.求:

(1)小滑塊剛到達圓弧的B點時對圓弧的壓力;
(2)小滑塊到達C點時速度的大。
(3)小滑塊從C點運動到地面所需的時間。

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2012年我們中國有了自己的航空母艦“遼寧號”,航空母艦上艦載機的起飛問題一直備受關注。某學習小組的同學對艦載機的起飛進行了模擬設計。如圖,艦載機總質量為m,發(fā)動機額定功率為P,在水平軌道運行階段所受阻力恒為f。艦載機在A處啟動,同時開啟電磁彈射系統(tǒng),它能額外給艦載機提供水平方向推力,經(jīng)歷時間t1,艦載機勻加速運行至B處,速度達到v1,電磁彈射系統(tǒng)關閉。艦載機然后以額定功率加速運行至C處,經(jīng)歷的時間為t2,速度達到v2。此后,艦載機進入傾斜曲面軌道,在D處離開航母起飛。求

(1)AB間距離;
(2)艦載機在AB間運動時獲得的總動力;
(3)BC間距離。

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(12分)不可伸長的輕繩長l=1.2m,一端固定在O點,另一端系一質量為m=2kg的小球。開始時,將小球拉至繩與豎直方向夾角θ=37°的A處,無初速釋放,如圖所示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.

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