分析 (1)滑块在小车上运动时,对滑块和小车分别受力分析,由牛顿第二定律可以求得两者的加速度大小,根据匀变速直线运动的速度时间公式求出从开始到两者共速的时间,并求出共同速度,即为滑块飞离平板车做平抛运动的初速度.根据滑块到达B点时速度的方向,求到达B点的竖直分速度,求出平抛的时间,从而可求得障碍物A与圆弧左端B的水平距离.
(2)滑块从B到C的过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律求出C点的速度,再根据向心力的公式可以求得在C点时滑块受到的支持力的大小,再由牛顿第三定律可得滑块对轨道的压力.
(3)由运动学公式求出滑块与平板车的相对位移,从而求得摩擦生热.
解答 解:(1)滑块做平板车上滑行时,由牛顿第二定律得:
对滑块有:a1=$\frac{μmg}{m}$=μg=5m/s2.
对平板车有:a2=$\frac{F+μmg}{M}$=3m/s2.
设经过时间t1,滑块与平板车相对静止,共同速度为υ,则有:
υ=υ0-a1t1=a2t1
解得:t1=1s,υ=3m/s
滑块到达B点时速度沿圆弧的切线方向,即与水平方向的夹角为53°
则经过B点时竖直分速度为:vy=vtan53°=4m/s
又由平抛运动的规律有:vy=gt
得:t=0.4s
所以障碍物A与圆弧左端B的水平距离为:x=vt=1.2m
(2)在B点的速度的大小为:υB=$\sqrt{{v}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=5m/s
由B到C过程中,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$$m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=mgR(1-cos53°)
在C点处,由牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
由以上式子解得:N=43N,
由牛顿第三定律得滑块对轨道的压力为:N′=N=43N.
(3)滑块做平板车上滑行的过程中,滑块的位移为:x1=$\frac{{v}^{2}-{v}_{0}^{2}}{-2{a}_{1}}$=$\frac{{3}^{2}-{8}^{2}}{-2×5}$m=5.5m
平板车的位移为:x2=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{{3}^{2}}{2×3}$m=1.5m
两者的相对位移大小为:△x=x1-x2=4m
所以滑块与平板车因摩擦产生的热量为:Q=μmg△x=20J.
答:(1)障碍物A与圆弧左端B的水平距离是1.2m.
(2)滑块运动圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小是43N.
(3)滑块与平板车因摩擦产生的热量是20J.
点评 本题的关键要分析清楚滑块的运动过程和状态,根据物体的运动过程来逐段研究.要把握隐含的条件,如滑块到达B点时速度的方向,要注意摩擦生热与相对位移有关.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 只要电流表中有电流通过,光电管中就发生了光电效应 | |
| B. | 同一光电管对不同颜色的单色光有各自不同的极限频率(截止频率) | |
| C. | (图一中)电流表G的电流方向可以是a流向b、也可以是b流向a | |
| D. | (图二中)由于甲光和乙光有共同的Uc2,可以确定甲光和乙光是同一种色光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体加速度大小为2 m/s2 | B. | 4s内F做功为80J | ||
| C. | 4s末F的功率大小为21W | D. | 4s内F做功的平均功率为21W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 角速度确定时半径越大线速度越小 | B. | 半径确定时角速度越大线速度越小 | ||
| C. | 线速度确定时半径越大角速度越小 | D. | 无论半径大小周期越小角速度越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 扶梯对该人做功为mg1sinα | |
| B. | 扶梯对该人做功为mgv0sinα | |
| C. | 扶梯对人做的功等于人克服重力所做的功 | |
| D. | 人克服重力做功的功率为mgv0sinα |
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