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如圖所示,質量為m=lkg的小物塊由靜止輕輕放在水平勻速運動的傳送帶上,從A點隨傳送帶運動到水平部分的最右端B點,經半圓軌道C點沿圓弧切線進入豎直光滑的半圓軌道,恰能做圓周運動.C點在B點的正上方,D點為軌道的最低點.小物塊離開D點后,做平拋運動,恰好垂直于傾斜擋板打在擋板跟水平面相交的E點.已知半圓軌道的半徑R=0.9m,D點距水平面的高度h=0.75m,取g=10m/s2,試求:
(1)摩擦力對物塊做的功;
(2)小物塊經過D點時對軌道壓力的大小;
(3)傾斜擋板與水平面間的夾角θ.
(1)設小物塊經過C點時的速度大小
v1
,因為經過C時恰好能完成圓周運動,由牛頓第二定律可得:
mg=
mv21
R
,解得
v1
=3m/s
小物塊由A到B過程中,設摩擦力對小物塊做的功為W,由動能定理得:
W=
1
2
mv21
,解得W=4.5J
故摩擦力對物塊做的功為4.5J.
(2)設小物塊經過D點時的速度為
v2
,對由C點到D點的過程,由動能定理的:
mg.2R=
1
2
mv22
-
1
2
mv21

小物塊經過D點時,設軌道對它的支持力大小為
FN
,由牛頓第二定律得:
FN
-mg=
mv22
R

聯立解得
FN
=60N,
v2
=3
5
m/s
由牛頓第三定律可知,小物塊對軌道的壓力大小為:
F′N
=
FN
=60N.
故小物塊經過D點時對軌道的壓力大小為60N.
(3)小物塊離開D點做平拋運動,設經時間t打在E點,由h=
1
2
gt2
得:t=
15
10
s
設小物塊打在E點時速度的水平、豎直分量分別為
vx
vy
,速度跟豎直方向的夾角為α,則:
vx
=v2

vy
=gt

又tanα=
vx
vy
=
3

聯立解得α=60°
再由幾何關系可得θ=α=60°
故傾斜擋板與水平面的夾角為θ為60°.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,質量為0.2kg的物體帶電量為4×10-4C,從半徑為0.3m光滑的
1
4
圓弧滑軌上端靜止下滑到底端,然后繼續沿水平面滑動.物體與水平面間的動摩擦因數為0.4,整個裝置處于E=103N/C的勻強電場中,求下列兩種情況下物體在水平面上滑行的最大距離:
(1)E水平向左;
(2)E豎直向下.(g取10m/s2

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如圖所示,將兩個等量異種點電荷+Q和-Q分別固定于豎直線上的A、B兩點,AB間距離為2d.EF為AB的中垂線.將質量為m、電荷量為+q(可視為質點且不影響原電場的分布)的帶電小球固定在可繞O點自由轉動的絕緣細桿的一端.從小球位于最高點C處由靜止釋放,已知OC=
d
2
小球經過F點時速度為v,重力加速度為g,不計細桿重力和摩擦阻力,求:
(1)C、F間的電勢差UCF
(2)小球經過最低點D點的速度大小.

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求:(1)彈簧被壓緊時的彈性勢能;
(2)保持彈簧每次的壓縮量相同,讓物塊的質量在
1
4
m
至m之間變化,求物塊從C點飛出后在水平軌道上落點的范圍;
(3)保持物塊的質量m不變,改變每次對彈簧的壓縮量,設小滑塊經過半圓弧軌道C點時,軌道對小滑塊作用力的大小為FN,試研究FN與彈簧的彈性勢能EP的函數關系,并在坐標紙上作出FN-EP圖象.

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(1)物塊與斜面間的動摩擦因數μ;
(2)初速度之比v1:v2:v3
(3)物塊落到B、C兩點前瞬時速度vB、vC大小比值.

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某學校科技小組對一輛自制小遙控車的性能進行研究,他們讓小車在水平地面上由靜止開始運動,并將小車運動的全過程記錄下來,通過數據處理得到如圖所示的v-t圖象,已知小車在0-2s內做勻加速直線運動,2-10s內小車牽引力的功率保持不變,在10s末停止遙控,關閉電動機.小車的質量m=1kg,整個過程中小車受到的阻力保持不變.求:
(1)小車所受的阻力f;
(2)小車在2-10s內牽引力的功率;
(3)小車在14s內阻力f做的功.

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A.該物體動能減少,減少量等于4J
B.該物體動能增加,增加量等于2J
C.該物體重力勢能減少,減少量等于2J
D.該物體重力勢能增加,增加量等于2J

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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(1)將要發生第二次碰撞時,小物塊與木板的共同速度多大?
(2)為使小物塊最終不從長木板上落下,板長L應滿足什么條件?
(3)若滿足(2)中條件,且M=2kg,m=1kg,v0=10m/s,μ=0.6.計算整個系統在剛要發生第四次碰撞前損失的機械能和此時物塊距離木板最左端的長度.

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同步練習冊答案
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