11.如圖所示,光滑的傾斜軌道與半徑為r的光滑圓形軌道相連接,質(zhì)量為m的小球,在傾斜軌道上由靜止釋放,要使小球恰能通過圓形軌道的最高點(diǎn),求:
(1)小球釋放點(diǎn)離圓形軌道最低點(diǎn)多高?
(2)通過軌道點(diǎn)最低點(diǎn)時球?qū)壍赖膲毫Γ?

分析 (1)要使小球能夠通過圓軌道的最高點(diǎn),那么小球在最高點(diǎn)時,應(yīng)該恰好由物體的重力作為向心力,由向心力的公式可以求得小球通過最高點(diǎn)的速度,再由機(jī)械能守恒可以求得釋放點(diǎn)離地面的高度;
(2)由動能定理求出小球通過軌道最低點(diǎn)時的速度,在最低點(diǎn),由合力提供向心力,由牛頓第二定律求出軌道對小球的支持力,從而得到小球?qū)壍赖膲毫Γ?/p>

解答 解:(1)要使小球恰能通過圓形軌道的最高點(diǎn),需有 m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mg…①
從A到C的過程,由機(jī)械能守恒定律得:mgH-mg(2r)=$\frac{1}{2}$mv2 …②
由①②式得 H=2.5r…③
(2)令最低點(diǎn)速度為v1,則由動能定理得:$\frac{1}{2}$mv12=mgH…④
在最低點(diǎn),由牛頓第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{r}$…⑤
由③④⑤式得:F=6mg.
由牛頓第三定律得球?qū)壍赖膲毫椋篎′=F=6mg,方向豎直向下.
答:(1)小球釋放點(diǎn)離圓形軌道最低點(diǎn)為2.5r.
(2)通過軌道點(diǎn)最低點(diǎn)時球?qū)壍赖膲毫κ?mg,方向豎直向下.

點(diǎn)評 本題是圓周運(yùn)動中繩的模型,關(guān)鍵應(yīng)明確在圓軌道的最高點(diǎn)的臨界條件是:重力等于向心力,在最低點(diǎn)由合力充當(dāng)向心力.

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1.用手握住一個瓶子讓其豎直靜止在空中,則( 。
A.手握得越緊,手對瓶子的摩擦力越大
B.手對瓶子的摩擦力必定大于瓶子的重力
C.手對瓶子的壓力大小一定等于瓶子的重力
D.手對瓶子的摩擦力大小一定等于瓶子的重力

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2.一定質(zhì)量的氣體做等容變化,溫度升高時,氣體的壓強(qiáng)增大,下列說法中不正確的是( 。
A.分子的平均動能增大
B.分子與器壁碰撞時,對器壁的總沖量增加
C.氣體的密度變大了
D.單位時間內(nèi)分子對器壁單位面積的碰撞次數(shù)增多

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19.2013年12月2日,“嫦娥三號”探測器順利發(fā)射升空,在探測器上升過程中,其重力做功和重力勢能變化的情況為( 。
A.重力做正功,重力勢能減小B.重力做正功,重力勢能增加
C.重力做負(fù)功,重力勢能減小D.重力做負(fù)功,重力勢能增加

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6.如圖所示,半徑為R的光滑半圓形軌道CDE在豎直平面內(nèi)與光滑水平軌道AC相切于C點(diǎn),水平軌道AC上有一輕質(zhì)彈簧,彈簧左端連接在固定的擋板上,彈簧自由端B與軌道最低點(diǎn)C的距離為4R,現(xiàn)用一個小球壓縮彈簧(不拴接),當(dāng)彈簧的壓縮量為l時,釋放小球,小球在運(yùn)動過程中恰好通過半圓形軌道的最高點(diǎn)E;之后再次從B點(diǎn)用該小球壓縮彈簧,釋放后小球經(jīng)過BCDE軌道拋出后恰好落在B點(diǎn),已知彈簧壓縮時彈性勢能與壓縮量的二次方成正比,彈簧始終處在彈性限度內(nèi),求第二次壓縮時彈簧的壓縮量.

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16.質(zhì)量為M=4kg、長度l=$\frac{11}{8}$m的木板B,在水平恒定拉力F=10N作用下,以v0=2m/s的速度沿水平面做勻速直線運(yùn)動.某時刻將質(zhì)量為m=2kg的小物塊A(可視為質(zhì)點(diǎn))由靜止輕輕地放在木板的最右端,如圖所示.小物塊與木板間摩擦不計(jì),重力加速度g取10m/s2.求:
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(2)從放上小物塊到其脫離木板所經(jīng)歷的時間.

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3.某物體做直線運(yùn)動的位移圖象如圖所示,問:物體何時速度最大?何時位移最大?何時速度的方向發(fā)生改變?何時位移的方向發(fā)生改變?

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A.vb=$\sqrt{8}$ m/sB.vc=6 m/s
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16.用接在50Hz交流電源上的打點(diǎn)計(jì)時器測定小車的運(yùn)動情況.如圖所示是實(shí)驗(yàn)得到的紙帶.則小車的加速度a和在點(diǎn)1時的瞬時速度v1分別是( 。
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