8.如圖所示,小車上固定著一根彎成α角的曲桿,桿的另一端固定一個質(zhì)量為m的球,當小車以加速度a水平向右運動時,求桿對球的彈力的大小和方向.

分析 先根據(jù)運動情況確定加速度大小和方向,然后受力分析,根據(jù)牛頓第二定律并結(jié)合正交分解法列式求解.

解答 解:小車以加速度a向右勻加速運動,小球受重力和彈力,合力為ma,水平向右,
根據(jù)牛頓第二定律,有:
水平方向:Fx=ma
豎直方向:Fy=mg
故合力:F=$\sqrt{{F}_{x}^{2}+{F}_{y}^{2}}$=m$\sqrt{{a}^{2}+{g}^{2}}$,
與水平方向的夾角的正切:
tanθ=$\frac{{F}_{y}}{{F}_{x}}$=$\frac{g}{a}$
則θ=arctan$\frac{g}{a}$
答:桿對球的彈力的大小m$\sqrt{{a}^{2}+{g}^{2}}$,和方向與水平方向夾角arctan$\frac{g}{a}$.

點評 本題是已知運動情況確定受力情況的問題,關(guān)鍵是先求解出加速度;注意桿的彈力與細線的彈力不同,桿的彈力可以與桿平行,也可以與桿不平行,可以是拉力,也可以是支持力.

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18.嫦娥二號衛(wèi)星已成功發(fā)射,這次發(fā)射后衛(wèi)星直接進入近地點高度200公里、遠地點高度約38萬公里的地月轉(zhuǎn)移軌道直接奔月.當衛(wèi)星到達月球附近的特定位置時,衛(wèi)星就必須“急剎車”,也就是近月制動,以確保衛(wèi)星既能被月球準確捕獲,又不會撞上月球,并由此進入近月點100公里、周期12小時的橢圓軌道a.再經(jīng)過兩次軌道調(diào)整,進入100公里的近月圓軌道b.軌道a和b相切于P點,如圖所示.下列說法正確的是( 。
A.嫦娥二號衛(wèi)星的發(fā)射速度大于11.2km/s
B.嫦娥二號衛(wèi)星的發(fā)射速度大于7.9km/s,小于11.2km/s
C.嫦娥二號衛(wèi)星在a、b軌道經(jīng)過P點的速度va=vb
D.嫦娥二號衛(wèi)星在a、b軌道經(jīng)過P點的加速度分別為aa、ab則aa=ab

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3.一星球的半徑為R,萬有引力常量為G,為了測定該星球的自轉(zhuǎn)角速度,某人在該星球做了以下實驗:
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(2)在該星球的赤道上(相當于地球的赤道),同樣以初速度0(相對地面)從h米高處將一小飛鏢水平拋出,飛鏢觸地時與水平地面成β角.如果飛鏢在運動的過程中只受該星球的萬有引力,求該星球的自轉(zhuǎn)角速度是多少?

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13.光滑平面上有一個傾角為θ的光滑斜面,質(zhì)量為M,斜面上放一個質(zhì)量為m的小物塊,可視為質(zhì)點,使其自由下滑,求M的加速度.

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(3)已知r=60R,利用(1)(2)求$\frac{{a}_{月}}{g}$;
(4)已知r=3.8×108m,月球繞地球運動的周期T=27.3d,計算月球繞地球運行的向心加速度a′;
(5)已知海拔高度為零、緯度為0°處的重力加速度g=9.78m/s2,用(4)中算出的a′求$\frac{a{′}_{月}}{g}$.

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13.A、B、C三物體同時、同地、同向出發(fā)做直線運動,如圖是它們位移-時間圖象,由圖可知它們在0到t0時間內(nèi)( 。
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14.關(guān)于物體的重力和重心,下列說法中正確的是( 。
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C.物體重心的位置跟物體的形狀和質(zhì)量分布有關(guān)
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