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如圖所示,AB和CD為半徑為R=1m的1/4圓弧形光滑軌道,BC為一段長2m的水平軌道.質量為2kg的物體從軌道A端由靜止釋放,若物體與水平軌道BC間的動摩擦因數為0.1,試求:
(l)物體第1次沿CD弧形軌道可上升的最大高度.
(2)物體最終停下來的位置與B點的距離.
(3)如果物體的質量是4千克,則物體最終停下來的位置與B點的距離.
分析:(1)物體從A點滑到C D弧形軌道最高點由動能定理求解上升的最大高度
(2)從下滑到靜止的全過程由動能定理求解.
(3)運動情況與質量無關,物體最終停下來的位置與B點的距離與(2)中相同.
解答:解:(1)設物體沿CD圓弧能上滑的最大高度為h,則此過程由動能定理可得:
mg(R-h)-μmgxBC=0-0,解得
h=0.8m;
(2)設物體在BC上滑動的總路程為s,則從下滑到靜止的全過程由動能定理可得:mgR-μmgs=0-0,
解得s=10m;
即物體在BC上要來回滑動10m,一次來回滑動4m,
故物體可完成2.5次的來回運動,最終停在C處,
即離B點的距離為2m.
(3)運動情況不受影響,物體依然停留在C點,所以離B點的距離為2m
答:(l)物體第1次沿C D弧形軌道可上升的最大高度是0.8m
(2)物體最終停下來的位置與B點的距離是2m.
(3)如果物體的質量是4千克,則物體最終停下來的位置與B點的距離為2m.
點評:在不涉及到具體的運動過程和運動時間時用動能定理解題比較簡潔、方便,要求同學跟根據題目的需要選擇不同的運動過程運用動能動理解題.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為M、電阻為r的金屬棒EF垂直于導軌在距BD端s處由靜止釋放,在棒EF滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(導軌的電阻不計)
(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發(fā)又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,ab和cd是足夠長的平行光滑導軌,其間距為l,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直斜面向上的勻強磁場中.ac端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為m,垂直于導軌的金屬棒EF在距bd端S處由靜止釋放,在EF棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒從bd位置由靜止推至距bd端S處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到bd端.已知金屬棒EF的電阻為r,導軌的電阻不計,求:
(1)EF棒下滑過程中的最大速度?
(2)EF棒自bd端出發(fā)又回到bd端的整個過程中,電阻R中產生的熱量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為α.整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面且向上的勻強磁場中.AC端連有阻值為R的電阻.若將一質量為m、垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放,則棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段(金屬棒及導軌的電阻不計).求:
(1)金屬棒下滑速度為v時的加速度.
(2)金屬棒下滑過程中的最大速度.
(3)金屬棒下滑至BD端過程中,電阻R上產生的熱量.
(4)若用大小為F、方向沿斜面向上的恒力把金屬棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,此時撤去該力,金屬棒EF最后又回到BD端.金屬棒自BD端出發(fā)又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,ab和cd是勻強磁場中與磁場方向垂直的平面內兩條平行直線.在直線ab上的O點將同種帶電粒子以不同的初速度發(fā)射出去,初速度方向均沿Ob方向.其中粒子1在通過直線cd時,速度為v1,方向與cd垂直;粒子2在通過直線cd時,速度為v2,方向與cd夾角為60°.從射出到經過直線cd,粒子1經歷時間為t1,粒子2經歷的時間為t2,則t1與t2的比值是( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB和CD是半徑為R=1m的
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圓弧形光滑軌道,BC為一段長2m的水平軌道質量為2kg的物體從軌道A端由靜止釋放,若物體與水平軌道BC間的動摩擦因數為0.1.求:
(1)物體第一次經過B點時,對軌道的壓力
(2)物體第1次沿CD弧形軌道可上升的最大高度;
(3)物體最終停下來的位置與B點的距離.

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同步練習冊答案
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