15.如圖所示,一小球從斜軌道的某高度處自由滑下,然后沿豎直光滑圓軌道的內(nèi)側(cè)運動,若小球剛好能通過圓軌道的最高點.已知小球質(zhì)量為m,圓軌道的半徑為R,重力加速度為g.求:
(1)小球在圓軌道最高點時的速度大。
(2)小球經(jīng)過圓軌道最低點時對軌道的壓力?
(3)如果忽略摩擦阻力,小球的初位置到圓軌道最低點的豎直距離?

分析 (1)小球剛好能通過圓軌道的最高點時,小球在最高點時恰好由重力作為向心力,由向心力的公式可以求得小球在圓軌道最高點時的速度.
(2)由動能定理或機械能守恒定律可以求得球經(jīng)過圓軌道最低點時的速度.在最低點,由合力提供向心力,由牛頓定律求小球?qū)壍赖膲毫Γ?br />(3)如果忽略摩擦阻力,小球的機械能守恒,由機械能守恒定律求小球初位置離最低點的高度.

解答 解:(1)小球在圓軌道的最高點時,由牛頓第二定律:
  mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得:v=$\sqrt{gR}$
(2)小球從最低點到最高點的過程,由動能定理有:
-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
在最低點,設(shè)軌道對小球的支持力大小為N,由牛頓第二定律有:
   N-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
可解得  N=6mg
根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)壍赖膲毫Υ笮?mg,方向豎直向下.
(3)小球從斜軌道運動至圓軌道最高點的過程中,由機械能守恒定律有:
  mg(h-2R)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 h=2.5R
即小球的初位置與圓軌道最低點的距離為2.5R.   
答:
(1)小球在圓軌道最高點時的速度大小是$\sqrt{gR}$.
(2)小球經(jīng)過圓軌道最低點時對軌道的壓力是6mg,方向豎直向下.
(3)如果忽略摩擦阻力,小球的初位置到圓軌道最低點的豎直距離是2.5R.

點評 本題屬于圓周運動中繩的模型,在最高點時應該是重力恰好做為圓周運動的向心力,對于圓周運動中的兩種模型一定要牢牢的掌握。

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15.某探究學習小組的同學欲以下圖裝置中的小車為研究對象驗證“動量定理”,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,另外他們還找到了打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、紙帶.當小車連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上鉤碼時,釋放鉤碼,并使小車處于靜止狀態(tài).要完成該項實驗,則:
(1)還需要的實驗器材有AB.
A.天平   B.刻度尺   C.秒表    D.游標卡尺
(2)實驗時為了保證小車(質(zhì)量為M)受到的合力與鉤碼的總重力(mg)大小基本相等,在滿足m<<M的條件下,實驗時首先要做的步驟是平衡摩擦力.
(3)在(2)的基礎(chǔ)上,某同學用天平稱量小車的質(zhì)量M及鉤碼的總質(zhì)量m.讓鉤碼帶動小車加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點A、B,如圖所示測出SA、SB,已知交流電源的頻率為f.則對小車,本實驗最終要驗證的數(shù)學表達式為$mg•\frac{10}{f}=M\frac{{f{S_B}}}{2}-M\frac{{f{S_A}}}{2}$(用題中的字母表示實驗中測量得到的物理量).

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6.下列說法中正確的是( 。
A.愛因斯坦提出了光子說及光電效應方程成功地解釋了光電效應規(guī)律
B.康普頓效應表明了光子只具有能量,不具有動量
C.波爾的原子理論成功地解釋了氫原子光譜的實驗規(guī)律
D.10個235U原子核經(jīng)過了一個半衰期后一定還剩下5個235U原子核沒發(fā)生衰變

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C.玻璃棒無論與什么物體摩擦都帶正電
D.摩擦起電現(xiàn)象的本質(zhì)是產(chǎn)生了電子

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B.重力的方向總是指向地心
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