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如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m...

如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s

(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ

(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度,求此时人和车对轨道的压力.

 

(1)s=1.2m (2) θ=106° (3) 7740N 【解析】 (1)从平台飞出后,摩托车做的是平抛运动,根据平抛运动规律可以求得水平的位移的大小; (2)由于摩托车恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,说明此时摩托车的速度恰好沿着竖直圆弧轨道的切线方向,通过摩托车的水平的速度和竖直速度的大小可以求得摩托车的末速度的方向,从而求得圆弧对应圆心角θ; (3)在O点,合外力提供向心力,根据向心力的公式可以求得在A点时车受到的支持力的大小,再根据牛顿第三定律可以求得对轨道的压力的大小; (1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得: 竖直方向上: 水平方向有: 解得:; (2)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度: 到达A点时速度 设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则,即 所以; (3)在O点根据牛顿第二定律可知:,解得: 由牛顿第三定律可知,人和车在最低点O时对轨道的压力为。
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如图所示,光滑水平地面静止放着质量的木箱,与水平方向成折恒力作用于物体,恒力,当木箱在力作用下由静止开始运动后,求:

(1)木箱运动的加速度大小;

(2)4.0s内力F所做的功;

(3)4.0s末拉力F的瞬时功率.

 

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如图所示,水平转盘上放一小木块。转速为60r/ min时,木块离轴8cm恰好与转盘无相对滑动,当转速增加到120r/min时,为使小木块刚好与转盘保持相对静止,那么木块应放在离轴多远的地方?

 

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用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量及相关计算,即可验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:

A.按照图示的装置安装器件;

B.将打点计时器接到电源的直流输出上;

C.用天平测出重锤的质量;

D.先接通电源开关,然后释放悬挂纸带的夹子打出一条纸带;

E.测量纸带上某些点间的距离;

F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.

其中没有必要进行或者操作不当的步骤是____________________

(2)在一次实验中,质量为m的重锤自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图乙所示(相邻计数点时间间隔为0.02 s),长度单位cm,那么从起点O到打下计数点B的过程中重力势能的减少量ΔEp________ J,此过程中重锤动能的增加量ΔEk________ J(g9.8 m/s2,结果数据均保留至小数点后两位);通过计算,数值上ΔEp________ΔEk(“>”“=”“<”),这是因为_________________________

 

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某实验小组学生采用如图所示的装置(实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面)用打点计时器得到一条纸带后,通过分析小车位移与速度变化的对应关系来研究合外力对小车所做的功与速度变化的关系”。图是实验中得到的一条纸带,点为纸带上的起始点, 是纸带的三个连续的计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得的距离如图所示,已知所用交变电源的频率为50,问:

1.点时刻,小车的瞬时速度________ (结果保留两位有效数字);

2.实验中,该小组同学画出小车位移与速度的关系图象如图所示。根据该图形状,某同学对的关系作出的猜想,肯定不正确的是__________.

A.

B.

C.

D.

3.本实验中,若钩码下落高度为时合外力对小车所做的功,则当钩码下落时,合外力对小车所做的功为_____________。(表示)

 

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某同学以一定的初速度v0=10m/s竖直向上抛出质量为m=1kg的物体,物体上升到最高点后又返回抛出点若运动中空气阻力的大小恒为f=2.5Ng10m/s2(   )

A. 全程重力做的功为零

B. 全程物体克服空气阻力做的功为-20J

C. 上升过程中物体重力势能增加了40J

D. 上升过程空气阻力的平均功率小于下降过程空气阻力的平均功率

 

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