【題目】(10分)如圖所示,光滑水平面右端B處連接一個豎直的半徑為R的光滑半圓軌道,B點為水平面與軌道的切點,在離B距離為x的A點,用水平恒力將質(zhì)量為m的質(zhì)點從靜止開始推到B處后撤去恒力,質(zhì)點沿半圓軌道運動到C處后又正好落回A點:
(1)求推力對小球所做的功。
(2)x取何值時,完成上述運動推力所做的功最少?最小功為多少。
(3)x取何值時,完成上述運動推力最?最小推力為多少。
【答案】(1)(2)2R;mgR (3)4R;mg
【解析】
試題分析:(1)質(zhì)點從半圓弧軌道做平拋運動又回到A點,設(shè)質(zhì)點在C點的速度為vC,質(zhì)點從C點運動到A點所用的時間為t,
在水平方向:x=vCt 豎直方向上:2R=gt2
解得
對質(zhì)點從A到C由動能定理有 WF-mg·2R=
解得:
(2)要使F力做功最少,確定x的取值,由WF=2mgR+mv知,只要質(zhì)點在C點速度最小,則功WF就最小。若質(zhì)點恰好能通過C點,其在C點最小速度為v,由牛頓第二定律有,則v=
有,解得:x=2R
當(dāng)x=2R時, WF最小,最小的功:WF=mgR
(3)由式WF=mg() 及WF=F x 得:
F有最小值的條件是:即x=4R
得最小推力為:F=mg
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【題目】關(guān)于質(zhì)點的曲線運動,下列說法中不正確的是
A. 曲線運動肯定是一種變速運動
B. 變速運動必定是曲線運動
C. 曲線運動可以是速率不變的運動
D. 曲線運動可以是加速度不變的運動
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【題目】如圖所示,MN、PQ是足夠長的光滑平行導(dǎo)軌,其間距為L,且MP⊥MN。導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=30°。MP接有電阻R,有一勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強度為B0,將一根質(zhì)量為m的金屬棒ab緊靠MP放在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的電阻也為R,其余電阻均不計,F(xiàn)質(zhì)量為m的重物通過與導(dǎo)軌平行且足夠長的繩,沿導(dǎo)軌平面向上拉金屬棒,使金屬棒從靜止開始沿導(dǎo)軌向上運動。金屬棒運動過程中始終與MP平行,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時己經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定速度,MP到cd的距離為S。不計一切摩擦及空氣阻力,重力加速度大小為g,求:
(1)金屬棒達(dá)到的穩(wěn)定速度;
(2)金屬棒從靜止開始運動到cd的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量;
(3)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應(yīng)強度逐漸減小,可使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,寫出磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的關(guān)系式。
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【題目】關(guān)于質(zhì)點,下列說法正確的是( )
A. 只有體積很小的物體才能看作質(zhì)點
B. 在太空中進(jìn)行飛船對接的宇航員觀察該飛船,可把飛船看作質(zhì)點
C. 質(zhì)點是一個理想化的模型,實際中是可能存在的
D. 從地球上的控制中心跟蹤觀察在太空中飛行的宇宙飛船,可把飛船看作質(zhì)點
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【題目】馬克垚主編的《世界文明史》一書寫道:“1870年以后物理學(xué)不斷有新的發(fā)展,經(jīng)過一場范式的危機,進(jìn)入20世紀(jì)以后,物理學(xué)由量變進(jìn)入質(zhì)變,開始了革命性變革。”這主要體現(xiàn)在
A. 牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律
B. 哥白尼提出“日心說”
C. 達(dá)爾文創(chuàng)立生物進(jìn)化論
D. 愛因斯坦提出相對論
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【題目】如圖所示,斜面體置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被輕質(zhì)細(xì)線系住放在斜面上,細(xì)線另一端跨過光滑定滑輪,用力拉細(xì)線使小球沿斜面緩慢下移一段距離,斜面體始終靜止.移動過程中( 。
A. 細(xì)線對小球的拉力變大
B. 斜面對小球的支持力變大
C. 斜面體對地面的壓力變大
D. 地面對斜面體的摩擦力變大
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【題目】物理學(xué)中引入了“質(zhì)點”、“點電荷”的概念,從科學(xué)方法上來說屬于( 。
A. 控制變量法
B. 類比
C. 理想化模型
D. 等效替代
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【題目】某物體運動的圖象如圖所示,則下列說法正確的是( )
A. 物體在第1s末運動方向發(fā)生改變
B. 物體在第2s內(nèi)和第3s內(nèi)的加速度是相同的
C. 物體在第4s末返回出發(fā)點
D. 物體在第5s末離出發(fā)點最遠(yuǎn),且最大位移為0.5m
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【題目】關(guān)于彈性勢能,下列說法正確的是( 。
A. 彈性勢能與物體的形變量有關(guān)
B. 彈性勢能與物體的形變量無關(guān)
C. 物體運動的速度越大,彈性勢能越大
D. 物體運動的速度越大,彈性勢能越小
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