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如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和半径R=lm的光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,轨道DC所对应的圆心角θ=37°,将一质量m=0.5kg的小物块置于轨道ADC上离地面高为H=0.7m处由静止释放,经过C点时对轨道的压力FN=10N.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)求小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ;
(2)若H是变化的(从0开始逐渐增大),请在图乙中画出FN随H变化的关系图象(不要求写出解答过程,但要分别写出H=0m、H=0.2m、H=0.7m对应的FN的值).
分析:(1)物块经C点时,由重力和轨道的支持力的合力充当向心力,由牛顿第二定律求出物块到达C点时的速度,由动能定理研究物块从A到C的过程,求出动摩擦因数μ;
(2)根据动能定理及向心力公式列式求解FN与H的关系式,进而画出图象.
解答:解:(1)物块经C点时,由牛顿第二定律得:FN-mg=m
v
2
C
R

物块从A到C的过程,由动能定理得:mgH-μmgcosθ[
H-R(1-cosθ)
sinθ
=
1
2
m
v
2
C

联立上两式,将FN=10N,m=0.5kg,R=1m,H=0.7m,θ=37°代入解得,μ=0.3
(2)由上得:D与C差为R(1-cos37)=0.2m.
如果物块由斜面上滑下,则
mgH-μmgcosθ(H-0.2)?
1
sinθ
=
1
2
mv2
由向心力公式得:
FN-mg=m
v2
R

解得:FN=(3H+5.4)N
H=0时,FN=5.4N;当H=0.2m,FN=6.0N;当H=0.7m时,FN=7.5N
所以图象如图所示.
答:(1)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ是0.3;
(2)FN随H变化的关系图象如图所示.
点评:本题主要考查了动能定理及向心力公式的直接应用,要求同学们能根据表达式画出图象,难度适中.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

质谱仪在科学研究中有广泛应用,如图甲所示是一种测定带电粒子比荷的质谱仪原理图.某种带正电的粒子连续从小孔O1进入电压为U0=50V的加速电场(初速度不计),粒子被加速后从小孔O2沿竖直放置的平行金属板a、b中心线射人,最后打到水平放置的感光片MN上.已知磁场上边界MN水平,且与金属板a、b下端相平,与中心线相交于点O.B=1.0×10-2T,方向垂直纸面向里,a、b板问距d=0.15m.不计粒子重力和粒子间的作用力.
(1)当a、b间不加电压时,带电粒子经电场加速和磁场偏转,最后打在感光片上而形成亮点,经测量该亮点到O点的距离x=0.20m,求粒子的比荷
q
m

(2)当a、b间加上如图乙所示的电压Uab时,带电粒子打在感光片上形成一条亮线P1P2,P1到O点的距离x1=0.15m,P2到O点的距离x2=0.25m.求打击感光片的粒子动能的最大值E k1与最小值E k2的比
Ek1
Ek2
.(由于每个粒子通过板间的时间极短,可以认为粒子在通过a、b板间的过程中电压Uab不变.)

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,在竖直平面内有一圆形绝缘轨道,半径为R=0.4 m,匀强磁场垂直于轨道平面向里,质量为m=1.0×103 kg、电荷量为q=+3.0×10-2 C的小球,在最低点处静止.今给小球一个初速度v0=8.0 m/s,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动.图乙(a)(b)分别表示小球做圆周运动的速率v和对轨道压力F随时间变化的图象.取g=10 m/s2,求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)小球从开始运动至第二次到达最高点损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:

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   (1)匀强磁场的磁感应强度;

   (2)小球的初速度v0

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科目:高中物理 来源: 题型:

(14分)如图甲所示,在竖直平面内有一半径为R= 0.4 m的圆形绝缘轨道,匀强磁场垂直于轨道平面向里,一质量为m= 1×10-3 kg、带电荷量为q= +3×10-2 C的小球,可在内壁滚动.开始时,在最低点处给小球一个初速度v0,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球在竖直平面内做圆周运动的速率v随时间t变化的情况,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间t变化的情况,结合图象所给数据,(取g= 10 m/s2)求:

   (1)匀强磁场的磁感应强度;

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   (1)匀强磁场的磁感应强度;

   (2)小球的初速度v0

 

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