11.PQ是豎直平面內(nèi)的$\frac{1}{4}$圓弧軌道,其下端Q與水平直軌道相切,如圖所示.一小球自P點(diǎn)起由靜止開(kāi)始沿軌道下滑.已知圓軌道半徑為3m,小球的質(zhì)量為1kg,不計(jì)各處摩擦(g取10m/s2).求:
(1)小球運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能.
(2)小球下滑到距水平軌道的高度為1m時(shí)的速度大。
(3)小球經(jīng)過(guò)圓弧軌道的Q點(diǎn)和水平軌道的C點(diǎn)時(shí),所受軌道支持力各是多大?

分析 (1)根據(jù)機(jī)械能守恒求解;
(2)根據(jù)機(jī)械能守恒求解小球下滑到距水平軌道的高度為1m時(shí)的速度大。
(3)根據(jù)機(jī)械能守恒求解求出小球到Q速度,由向心力公式可得Q點(diǎn)受到的支持力,從B→C做勻速直線運(yùn)動(dòng),在C點(diǎn)由平衡條件可知支持力等于重力.

解答 解:(1)根據(jù)機(jī)械能守恒  Ek=mgR=30J
(2)根據(jù)機(jī)械能守恒△Ek=△Ep
$\frac{1}{2}$mv2=mgh                             
小球速度大小v=$\sqrt{gh}=2\sqrt{10}$m/s    
(3)根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律及機(jī)械能守恒,在Q點(diǎn)
NQ-mg=m$\frac{{{v}_{Q}}^{2}}{R}$
mgR=$\frac{1}{2}$mvQ2
解得  NQ=3mg=30N
從Q→C做勻速直線運(yùn)動(dòng),在C點(diǎn)由平衡條件:
在C點(diǎn):NC=mg=10N        
答:(1)小球運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為30J.
(2)小球下滑到距水平軌道的高度為1m時(shí)的速度大小為$2\sqrt{10}m/s$.
(3)小球經(jīng)過(guò)圓弧軌道的Q點(diǎn)和水平軌道的C點(diǎn)時(shí),所受軌道支持力分別為30N和10N.

點(diǎn)評(píng) 本題主要在于機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用,另外圓軌道問(wèn)題也是一種非常?嫉膬(nèi)容之一,應(yīng)熟練掌握這塊知識(shí).

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.任意時(shí)刻,A、B受到的彈簧作用力總是大小相等,方向相同
B.當(dāng)A、B兩物體距離最近時(shí),B物體的速度增到最大
C.由A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
D.當(dāng)彈簧再次恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),B物體的速度達(dá)到最大值

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19.環(huán)繞天體的繞行線速度,角速度、周期與半徑的關(guān)系.
①由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$∴r越大,v越小
②由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r得$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$∴r越大,ω越小
③由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r得T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$∴r越大,T越大.

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A.彈簧振子振動(dòng)周期為T1
B.彈簧振子振動(dòng)周期為$\frac{{T}_{1}+{T}_{2}}{2}$
C.要使彈簧振子振幅增大,可讓把手轉(zhuǎn)速減小
D.要使彈簧振子振幅增大,可讓把手轉(zhuǎn)速增大

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16.電容器的電容跟兩極板間距離、正對(duì)面積以及極板間的電介質(zhì)這幾個(gè)因素有關(guān),如果某一物理量(如位移、角度、壓力等)的變化能引起上述某個(gè)因素的變化,從而引起電容變化,那么,通過(guò)測(cè)定電容器的電容就可以確定上述物理量的變化,作為這種用途的電容器稱為電容式傳感器.如圖所示,甲、乙、丙、丁是四種常見(jiàn)的電容式傳感器,下列分析正確的是( 。
A.圖甲中兩極間的電量不變時(shí),若電壓減少,則液面高度h變小
B.圖乙中兩極間的電量不變時(shí),若電壓增加,則旋轉(zhuǎn)角度θ變大
C.圖丙中兩極間的電壓不變時(shí),若有電流流向傳感器的負(fù)極板,則插入長(zhǎng)度x變大
D.圖丁中兩極間的電壓不變時(shí),若有電流流向傳感器的正極板,則待測(cè)壓力F變大

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A.$\frac{1}{8}$B.$\frac{1}{16}$C.$\frac{1}{32}$D.$\frac{1}{4}$

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