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过山车是游乐场中常见的设施.如图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面...

过山车是游乐场中常见的设施.如图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内半径R=2.0m的圆形轨道组成,B、C分别是圆形轨道的最低点和最高点.一个质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12m/s的初速度沿轨道向右运动,A、B间距L=11.5m.小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10.圆形轨道是光滑的,水平轨道足够长.取重力加速度g=10m/s2.求:

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(1)滑块经过B点时的速度大小vB

(2)滑块经过C点时受到轨道的作用力大小F;

(3)滑块最终停留点D(图中未画出)与起点A的距离d.

 

(1)11m/s (2)10.5N (3)72m. 【解析】 试题分析:(1)对小滑块的运动过程进行分析.从A到B,摩擦力做功,根据动能定理得求得小滑块的速度; (2)运用动能定理求出小滑块经过圆轨道的最高点时的速度,再对小滑块在圆轨道的最高点进行受力分析,并利用牛顿第二定律求出轨道对小滑块作用力. (3)小滑块在整个运动的过程中,摩擦力做功与小滑块动能的变化,写出方程即可求得结果. 【解析】 (1)从A到B,根据动能定理得: ① 代入数据解得:vB=11m/s (2)从B到C,根据机械能守恒得:; 小滑块在最高点受到重力mg和轨道对它的作用力F,根据牛顿第二定律有: 代入数据解得:F=10.5N; (3)小滑块在整个运动的过程中,摩擦力做功与小滑块动能的变化. 得: 解得:m; 答:(1)滑块经过B点时的速度大小11m/s;(2)滑块经过C点时受到轨道的作用力大小10.5N;(3)滑块最终停留点D(图中未画出)与起点A的距离为72m. 【点评】选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动. 知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义.  
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考点分析:
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2013年6月11日,“神舟十号”发射成功,两天后“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,对接后组合体沿距地面高度为h的圆形轨道做圆周运动.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:

(1)地球质量;

(2)“神舟十号”与“天宫一号”组合体的运行周期T.

 

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质量为2kg的小球,从距地面5m高处以10m/s的初速度水平抛出.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:

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(1)小球抛出过程中,人对小球做的功;

(2)小球在空中飞行的时间;

(3)小球的水平距离;

(4)小球落地速度的大小.

 

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小李同学用如图1所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验,其中电源未画出.

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(1)下列操作中正确的     

A.用秒表测出重物下落时间.

B.将打点计时器接到直流电源上.

C.先接通电源,再松开纸带,让重物自由下落.

(2)如图2所示,小李同学选用实验中得到的一条点迹清晰的纸带,把打点计时器所打的第一个点记作O,另选取连续三个点A、B、C作为测量点.若测得的A、B、C各点到O点的距离分别用s1,s2,s3表示,重物的质量用m表示,当地的重力加速度为g,打点计时器所用电源的频率为f.

为了方便,他可以利用图中O点到      (选填“A”、“B”、“C”)点所代表的过程来验证机械能守恒定律;此过程中重物重力势能的减少量△Ep=      ,动能的增加量△Ek=      .(最后结果用所给字母表示)

(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重物减小的重力势能总是大于重物动能的增加,其原因主要是     

 

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质量为2kg的物体从某一高度做自由落体运动,则最初2s内重力做的功为      J,3s末重力的瞬时功率为      W.

 

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如图所示,一个圆盘绕轴心O在水平面内匀速转动,圆盘半径R=0.4m,转动角速度ω=15rad/s.则圆盘边缘上A点的线速度大小v=      m/s,向心加速度大小a=      m/s2

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