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如下图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,...

如下图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小A孔进入半径R=03m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔。已知摆线长L=2m,小球质量为m=1kgD点与小孔A的水平距离s=2mg10m/s2。试求:

1)求摆线能承受的最大拉力为多大?

2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面摩擦因数μ的范围。

 

(1)20N (2)0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125 【解析】试题分析:(1)当摆球由C到D运动,机械能守恒,则得:, 在D点,由牛顿第二定律可得: , 代入数据解得Fm=20N. (2)小球不脱圆轨道分两种情况: ①要保证小球能达到A孔,设小球到达A孔的速度恰好为零, 对小球从D到A的过程,由动能定理可得:-μ1mgs=0-mvD2 解得:μ1=0.5 若进入A孔的速度较小,那么将会在圆心以下做等幅摆动,不脱离轨道.其临界情况为到达圆心等高处速度为零,由机械能守恒可得: mvA2=mgR, 由动能定理可得:-μ2mgs=mvA2−mvD2, 解得:μ2=0.35 ②若小球能过圆轨道的最高点则不会脱离轨道,在圆周的最高点由牛顿第二定律可得: , 由动能定理可得:−μ3mgs−2mgR=mv2−mvD2, 解得:μ3=0.125 考点:动能定理;牛顿第二定律 【名师点睛】本题关键是不能漏解,要知道摆球能进入圆轨道不脱离轨道,有两种情况,再根据牛顿第二定律、机械能守恒和动能定理结合进行求解。  
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考点分析:
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1)该行星的第一宇宙速度;

2)该行星的平均密度。

 

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某兴趣小组想通过物块在斜面上运动的实验探究合外力做功和物体速度变化的关系.实验开始前,他们提出了以下几种猜想:①W∝ ②W∝v③W∝v2.他们的实验装置如图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点时的速度),每次实验,物体从不同初始位置处由静止释放.

同学们设计了以下表格来记录实验数据.其中L1L2L3L4……代表物体分别从不同初始位置处无初速释放时初始位置到速度传感器的距离,v1v2v3v4……表示物体每次通过Q点的速度.

他们根据实验数据绘制了如图乙所示的Lv图象,并得出结论W∝v2.

(1)你认为他们的做法是否合适?                         

(2)你有什么好的建议?                               

(3)在此实验中,木板与物体间摩擦力的大小________(不会”)影响探究出的结果.

 

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在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,操作时,先通电再放纸带。质量m=2.00㎏的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02 s打一次点,当地的重力加速度g="9." 80m/s2.根据图上所得的数据,应取图中O点和B点来验证机械能守恒定律,则:(结果取3位有效数字)

1)打B点时,重锤下落的速度为vB=        m/s

2)从O点到B点,重物重力势能减少量=        J

3)从O点到B点,重物动能增加量=       J

4)实验的结论是                                                    

 

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如图所示,一个长为L,质量为M的长方形木板,静止在光滑水平面上,一个质量为m的物块(可视为质点),以水平初速度v0,从木板的左端滑向另一端,设物块与木板间的动摩擦因数为,当物块与木板达到相对静止时,物块仍在长木板上,物块相对木板的位移为d,木板相对地面的位移为s。则在此过程中

A. 摩擦力对物块做功为

B. 摩擦力对木板做功为

C. 木板动能的增量为

D. 系统由于摩擦而产生的热量为

 

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如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有(   )

A.重力做功大小相等

B.它们的末动能相同

C.运动过程中的重力平均功率相等

D.它们落地时重力的瞬时功率相等

 

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