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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,取g=10m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:
(1)小物块的落点距O′的水平距离;
(2)小物块经过点O′时对轨道的压力;
(3)小物块释放前弹簧具有的弹性势能.
答案
(1)小物块在最高点A位置处,由重力提供向心力,则有:mg=
v2A
R

解得:vA=


gR
①,
然后物块做平抛运动根据平抛运动的规律知
2R=
1
2
gt2

x=vAt③
由①②③联解得x=


gR


4R
g
=2R;
(2)在最低点位置O′处,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,则有
N-mg=m
v2
R

小物块从最低处O′运动到最高点的过程中,轨道的弹力不做功,物块的机械能守恒,由机械能守恒定律有
1
2
mv2
-
1
2
m
v2A
=mg2R⑤
联立①④⑤解得:N=6mg,
根据牛顿第三定律知对轨道的压力为6mg
(3)弹簧释放到物块到达O′的过程,由动能定理有-μmgL=
1
2
mv2
-Ep
解得:Ep=μmgL+
5
2
mgR
答:
(1)小物块的落点距O′的水平距离为2R;
(2)O′点处小物块对轨道的压力为6mg;
(3)小物块释放前弹簧具有的弹性势能EP为μmgL+
5
2
mgR
核心考点
试题【如图所示在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的右端,小物块与水平轨道间】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,一光滑绝缘圆管轨道位于竖直平面内,半径为0.2m.以圆管圆心O为原点,在环面内建立平面直角坐标系xOy,在第四象限加一竖直向下的匀强电场,其他象限加垂直于环面向外的匀强磁场.一带电量为+1.0C、质量为0.1kg的小球(直径略小于圆管直径),从x坐标轴上的b点由静止释放,小球刚好能顺时针沿圆管轨道做圆周运动.(重力加速度g取10m/s2
(1)求匀强电场的电场强度E;
(2)若第二次到达最高点a时,小球对轨道恰好无压力,求磁感应强度B;
(3)求小球第三次到达最高点a时对圆管的压力.
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在以速度v匀速竖直上升的观光电梯中,一乘客竖直上抛一质量为m小球,电梯内的观察者看到小球经ts到达最高点,而站在地面上的人看来(不计空气阻力的影响,重力加速度恒为g)(  )
A.在小球上升到最高点的过程中动量变化量大小为mgt
B.在小球上升到最高点过程中克服重力做功为
1
2
mg2t2
C.当梯内观察小球到达最高点时其动能为
1
2
mv2
D.小球上升的初动能为
1
2
mv2
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如图所示,在绝缘平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以一定初速度从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零.此过程中,金属块损失的动能有
2
3
EK转化为电势能.金属块继续运动到某点C(图中未标出)时的动能和A点时的动能相同,则金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为(  )
A.1.5LB.2LC.3LD.4L

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为验证动能定理,某同学设计了如下实验.将一长直木板一端垫起,另一端侧面装一速度传感器,让小滑块由静止从木板h高处(从传感器所在平面算起)自由滑下至速度传感器时,读出滑块经此处时的速度v,如图所示.多次改变滑块的下滑高度h(斜面的倾角不变),对应的速度值记录在表中:
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下滑高度h/m0.100.200.300.400.50
速度v/m•s-10.6330.8951.1001.2651.414
如图所示,固定在水平面上的斜面与水平面的连接处为一极小的光滑圆弧(物块经过Q点时不损失机械能),斜面与地面是用同种材料制成的.斜面的最高点为P,P距离水平面的高度为h=5m.在P点先后由静止释放两个可视为质点的小物块A和B,A、B的质量均为m=1kg,A与斜面及水平面的动摩擦因数为μ1=0.5,B与斜面及水平面的动摩擦因数为μ2=0.3.A物块从P点由静止释放后沿斜面滑下,停在了水平面上的某处.
求:(1)A物块停止运动的位置距离斜面的直角顶端O点的距离是多少?
(2)当A物块停止运动后准备再释放B物块时发现它们可能会发生碰撞,为了避免AB碰撞,此时对A另外施加了一个水平向右的外力F,把A物体推到了安全的位置,之后再释放B就避免了AB碰撞.求外力F至少要做多少功,可使AB不相撞?(g取10m/s2,此问结果保留三位有效数字)