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(16分)如圖1所示,一質量為m的滑塊(可視為質點)沿某斜面頂端A由靜止滑下,已知滑塊與斜面間的動摩擦因數和滑塊到斜面頂端的距離的關系如圖2所示。斜面傾角為37°,長為L。有一半徑的光滑豎直半圓軌道剛好與斜面底端B相接,且直徑BC與水平面垂直,假設滑塊經過B點時沒有能量損失。當滑塊運動到斜面底端B又與質量為m的靜止小球(可視為質點)發生彈性碰撞(已知:,)。求:

(1)滑塊滑至斜面底端B時的速度大。
(2)在B點小球與滑塊碰撞后小球的速度大。
(3)滑塊滑至光滑豎直半圓軌道的最高點C時對軌道的壓力。

  (1)    (2)   (3)

解析試題分析:(1)滑塊由頂端滑至底端,由動能定理得: (2分)
由圖2的物理意義得:       (2分)
解得      (2分)
(2)滑塊與小球發生彈性碰撞,設碰后速度分別為、,滿足動量守恒和機械能守恒:
                   (2分)
                 (2分)
解得:                  (1分)
說明:學生未列雙守恒方程,直接利用速度交換的結論,只扣1分。
(3)滑塊從B到C,由動能定理有:        (2分)
解得: 
對滑塊根據牛頓第二定律有:           (2分)
解得:
由牛頓第三定律得滑塊在C點時對軌道的壓力為    (1分)
說明:學生未利用牛頓第三定律求壓力,只扣1分
考點:圓周運動、牛頓第二定律、牛頓第三定律、動能定理。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

在半徑R=4000 km的某星球表面,宇航員做了如下實驗,實驗裝置如圖甲所示,豎直平面內的光滑軌道由軌道AB和圓弧軌道BC組成,將質量m=0.2 kg的小球從軌道上高H處的某點由靜止滑下,用力傳感器測出小球經過C點時對軌道的壓力F,改變H的大小,可測出相應的F大小,F隨H的變化關系如圖乙所示,忽略星球自轉.

求:(1)圓弧軌道BC的半徑r;
(2)該星球的第一宇宙速度v

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

一工件置于水平地面上,其AB段為一半徑R=1.0 m的光滑圓弧軌道,BC段為一長度L=0.5 m的粗糙水平軌道,二者相切于B點,整個軌道位于同一豎直平面內,P點為圓弧軌道上的一個確定點.一可視為質點的物塊,其質量m=0.2 kg,與BC間的動摩擦因數μ1=0.4.工件質量M=0.8 kg,與地面間的動摩擦因數μ2=0.1.(取g=10 m/s2)
 
(1)若工件固定,將物塊由P點無初速度釋放,滑至C點時恰好靜止,求P、C兩點間的高度差h
(2)若將一水平恒力F作用于工件,使物塊在P點與工件保持相對靜止,一起向左做勻加速直線運動,求F的大小

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,A為位于一定高度處的質量為m的小球,B為位于水平地面上的質量為M的長方形空心盒子,盒子足夠長,且M = 2m,盒子與地面間的動摩擦因數=0.2.盒內存在著某種力場,每當小球進入盒內,該力場將同時對小球和盒子施加一個大小為F=Mg、方向分別豎直向上和向下的恒力作用;每當小球離開盒子,該力F同時立即消失.盒子的上表面開有一系列略大于小球的小孔,孔間距滿足一定的關系,使得小球進出盒子的過程中始終不與盒子接觸.當小球A以v=1m/s的速度從孔1進入盒子的瞬間,盒子B恰以v0=6m/s的速度向右滑行.取重力加速度g=10m/s2,小球恰能順次從各個小孔進出盒子.試求:

(1)小球A從第一次進入盒子到第二次進入盒子所經歷的時間;
(2)盒子上至少要開多少個小孔,才能保證小球始終不與盒子接觸;
(3)從小球第一次進入盒子至盒子停止運動的過程中,盒子通過的總路程.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)質量分別為m1、m2的兩木塊重疊后放在光滑水平面上,如圖所示,m1、m2間的動摩擦因數為μ(認為最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等),現在m2上施加隨時間t增大的力F=kt,式中k是常數。

⑴寫出木塊m1、m2的加速度a1、a2隨時間t變化的關系式;
⑵在給定坐標系內繪出a1、a2隨時間t變化的圖線,圖線上若有轉折點,請在坐標軸上標注出該點對應的坐標值。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示, 為固定在絕緣水平面上兩平行光滑金屬導軌,導軌左端間接有阻值為=導線;導軌右端接有與水平軌道相切、半徑內壁光滑的半圓金屬軌道。導軌間距,電阻不計。導軌所在平面區域內有豎直向上的勻強磁場。導軌上長度也為、質量、電阻=的金屬棒=速度進入磁場區域,離開磁場區域后恰好能到達半圓軌道的最高點,運動中金屬棒始終與導軌保持良好接觸。已知重力加速度=。求:

(1)金屬棒剛滑出磁場右邊界時的速度的大;
(2)金屬棒滑過磁場區的過程中,導線中產生的熱量。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如圖所示,豎直光滑四分之三圓軌道BCD固定在水平面AB上,軌道圓心為O,半徑R=1m,軌道最低點與水平面相切于B點,C為軌道最高點,D點與圓心O等高.一質量的小物塊,從水平面上以速度豎直向上拋出,物塊從D點進入圓軌道,最終停在A點,物塊與水平面間的動摩擦因數=0.4,取.求:

(1)物塊運動到D點時的速度;(可以保留根式)   
(2)物塊運動到C點時,對軌道的壓力大;
(3)物塊從B點運動到A點所用的時間及A、B間的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(10分) 如圖所示,傳送帶與水平面的夾角 =30°,皮帶在電動機的帶動下,始終保持順時針運行,速率為v0=2m/s。現把一質量m=10kg的工件(可看做質點)輕輕放在皮帶的底端,經時間t=1.9s,工件被傳送到h=1.5m的高處,取g=10m/s2。求:(1)工件與皮帶間的動摩擦因數;(2)電動機由于傳送工件多消耗的電能。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,飛行員的質量為m=60kg,重力加速度為g=10m/s2,他駕駛飛機在豎直平面內做翻筋斗的圓周運動,當飛機飛到最高點時速度為,飛行員對機座的壓力恰好為零,則軌道半徑R=      m,若飛機飛到最低點時速度為,飛行員對機座的壓力N=        N。

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