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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,某货场需将质量为m1=100kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物由轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8m,地面上紧靠轨道放置一木板A,长度为l=2m,质量为m2=100kg,木板上表面与轨道末端相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)
(1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力.
(2)若货物滑上木板A时,要使木板A不动,求μ1应满足的条件.
答案
(1)货物下滑时,由动能定理得:m1gR=
1
2
m1v2-0,
在轨道末端,由牛顿第二定律得:F-mg=m
v2
R

解得F=3000N,
由牛顿第三定律得,货物对轨道的压力F′=F=3000N;
(2)木板刚好不动时,μ1m1g=μ2(m1+m2)g,
解得μ1=0.4,当μ1≤0.4时木板A不动;
答:(1)货物到达圆轨道末端时对轨道的压力为3000N.
(2)若货物滑上木板A时,要使木板A不动,μ1应满足的条件是μ1≤0.4.
核心考点
试题【如图所示,某货场需将质量为m1=100kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物由轨道顶端】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,小球从弹簧正上方一定高度落到竖直放置在地面上的轻质弹簧上,直至速度为零,则从小球接触弹簧开始到压缩弹簧至最低点的过程中(  )
A.小球的动能一直减小
B.小球的机械能一直减小
C.小球的动能先增大后减小
D.小球的机械能先增大后减小

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如图所示,质量m=2kg的小球以初速度V0沿光滑的水平面飞出后,恰好无碰撞地进入光滑的圆弧轨道,其中圆弧AB对应的圆心角θ=530,圆半径R=0.5m.若小球离开桌面运动到A点所用时间t=0.4s.(sin53°=0.8cos53°=0.6g=10m/s2
(1)求小球沿水平面飞出的初速度V0的大小?
(2)到达B点时,求小球此时对圆弧的压力N1大小?
(3)小球是否能从最高点C飞出圆弧轨道,并说明原因.
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大型拱桥的拱高为h,弧长为L,如图所示,质量为m的汽车在以不变的速率v由A点运动到B点的过程中,以下说法正确的是(  )
A.由A到B的过程中,汽车的重力势能不变,重力始终不做功
B.由A到B的过程中,汽车的重力势能的增量为零,重力的总功等于零
C.汽车的重力势能先增大后减小,总的变化量为零,重力先做正功,后做负功,总功为零
D.汽车的重力势能先增大后减小,上坡时重力做负功,下坡时做正功,总功为零

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物体由静止开始沿固定光滑斜面下滑,其末速度的大小(  )
A.只与物体的质量有关,质量越大、速度越大
B.只与物体的质量有关,质量越大、速度越小
C.只与下滑的高度有关,高度越高、速度越大
D.只与下滑的高度有关,高度越高、速度越小
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在一绝缘支架上,固定着一个带正电的小球A,A又通过一长为10cm的绝缘细绳连着另一个带负电的小球B,B的质量为0.1kg,电荷量为
1
9
×10-6C,如图所示,将小球B缓缓拉离竖直位置,当绳与竖直方向的夹角为60°时,将其由静止释放,小球B将在竖直面内做圆周运动.已知释放瞬间绳刚好张紧,但无张力.g取10m/s2.求
(1)小球A的带电荷量;
(2)释放瞬间小球B的加速度大小;
(3)小球B运动到最低点时绳的拉力.
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