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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,光滑圆管形轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R.有一质量为m、半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管,问:
(1)若要使小球能从C端出来,初速度v0多大?
(2)在小球从C端出来的瞬间,对管壁压力有哪几种典型情况?初速v0各应满足什么条件?
答案
(1)当球恰好能从C端出来时,速度vC=0.
根据机械能守恒定律得:mg•2R=
1
2
m
v20
,解得v0=2


gR

所以要使小球能从C端出来,初速度v02


gR

(2)在小球从C端出来的瞬间,对管壁压力有三种典型情况:
①当管壁对球无作用力时,即N=0时,由mg=m
v2C
R
,vC=


gR
,根据机械能守恒定律得mg•2R+
1
2
m
v2C
=
1
2
mv20

解得:v0=


5gR

②当管壁对球的作用力方向向下时,球对管壁的压力方向向上,此时v0


5gR

③当管壁对球的作用力方向向上时,球对管壁的压力方向向下,此时2


gR
≤v0


5gR

答:(1)要使小球能从C端出来,初速度v02


gR

(2)在小球从C端出来的瞬间,对管壁压力有三种典型情况:
①球对管壁无作用力,v0=


5gR

②球对管壁的压力方向向上,v0


5gR

③球对管壁的压力方向向下,2


gR
≤v0


5gR
核心考点
试题【如图所示,光滑圆管形轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R.有一质量为m、半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
一质量为m=40kg的小孩子站在电梯内的体重计上.电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0s到6s内体重计示数F的变化如图所示.试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?(取重力加速度g=10m/s2.)
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如图所示,水平传送带以v=5m/s的恒定速度运动,传送带长AB=7.5m,今在其左端将一质量为m=1kg的工件轻轻放在上面,工件被带传送到右端,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2)试求:
(1)工件经过多长时间由传送带左端运动到右端
(2)工件在传送带上相对滑动的长度.
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质量为3kg的物体放在水平地面上,在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,4s末撤去此水平恒力F.物体运动的v-t图象如图所示.求:
(1)物体在0~4s的加速度大小;
(2)物体在4~10s的位移大小;
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水平地面上的木箱,在水平向右的恒力F1=100N和水平向左的恒力F2=20N作用下静止不动,现在撤去恒力F1而保持F2大小方向不变,则关于此后木箱受到的合力的大小及方向的说法正确的是(  )
A.20N,向左B.100N,向左C.60N,向右D.0

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质量为2Kg的物体在水平面上运动时,受到与运动方向相同的拉力F的作用,物体与地面的动摩擦因数为0.4,当拉力由10N逐渐减小到零但物体仍在运动的过程中,F为______N时物体的加速度最大,为______m/s2;当F为______N时,物体的速度最大.
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