分析 (1)已知平抛的抛出高度求出运动的时间,从而求出竖直方向的速度,用运动的合成与分解求解B点时的速度大小和方向;
(2)小物块在BC间做圆周运动运动,在C点时轨道支持力和重力的合力提供圆周运动的向心力,据此求解即可;
(3)根据物块在长木板上滑动时,物块的位移-长木板的位移应该小于等于长木板的长度这一临界条件展开讨论即可.
解答 解:(1)设小物块做平抛运动的时间为t,则有:
H-h=$\frac{1}{2}$gt2
设小物块到达B点时竖直分速度为vy,
vy=gt,
由以上两式解得:vy=3 m/s
则B点速度${v}_{B}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=5m/s$
设速度方向与水平面的夹角为θ,则tan=$θ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{3}{4}$,
解得:θ=37°
(2)设小物块到达C点时速度为vC,从B至C点,由动能定理得:
$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$
设C点受到的支持力为FN,则有:
FN-mg=$\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{R}$
解得:vC=2$\sqrt{7}$m/s,
FN=47.3 N
根据牛顿第三定律可知,小物块对圆弧轨道C点的压力大小为47.3 N
(3)由题意可知小物块对长木板的摩擦力Ff1=μ1mg=5 N
长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力
Ff′2=μ2(M+m)g=10 N
因Ff1<Ff′2,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动
设小物块在长木板上做匀减速运动,至长木板最右端时速度刚好为0
则长木板长度为l=$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{2{μ}_{1}g}$=2.8 m
所以长木板至少为2.8 m,才能保证小物块不滑出长木板.
答:(1)小物块运动至B点时的速度大小为5m/s,方向与水平面的夹角为37°;
(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力大小47.3 N;
(3)长木板至少为2.8 m,才能保证小物块不滑出长.
点评 本题关键要理清物块在多个不同运动过程中的运动规律,掌握物块各个阶段的运动规律是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在近地暂行轨道上经过A点时需要加速才能进入椭圆轨道 | |
| B. | 在椭圆轨道上经过B点时需要减速才能进入预定圆轨道 | |
| C. | 在这三个轨道中,沿椭圆轨道运行时卫星的机械能最大 | |
| D. | 根据题中所给条件,即可求出卫星沿椭圆轨道运行一周的时间 |
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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. | 运动员在百米全过程的平均速度是9.26m/s | |
| B. | 运动员在前7s的平均速度是6.71m/s | |
| C. | 运动员在7s末的瞬时速度约为9.2m/s | |
| D. | 无法知道运动员在7s末的瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电容器C的下极板带正电 | |
| B. | R3两端电压降低 | |
| C. | 通过R4的电流变小,电源的路端电压增大 | |
| D. | 通过R4的电流变大,电源提供的总功率变小 |
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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:选择题
| A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①③ | D. | ②④ |
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