精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.如图所示,在高h1=1.2m的光滑水平台面上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep,若打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台,并恰好能从B点的切线方向进入光滑圆弧形轨道BC,B点的高度h2=0.6m,其圆心O与平台等高,C点的切线水平,并与地面上长为L=2.8m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,取g=10m/s2

(1)求小物块由A到B的运动时间;
(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep是多大?
(3)若小物块与墙壁碰撞后速度方向反向,大小为碰前的一半,且只发生一次碰撞,则小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围多大?

分析 (1)首先要清楚物块的运动过程,A到B的过程为平抛运动,已知高度运用平抛运动的规律求出时间.
(2)知道运动过程中能量的转化,弹簧的弹性势能转化给物块的动能,根据能量守恒求出弹簧储存的弹性势能.
(3)从A点到最后停在轨道CD上的某点p,物块的动能和重力势能转化给摩擦力做功产生的内能.根据能量守恒列出能量等式解决问题.由于p点的位置不确定,要考虑物块可能的滑过的路程.

解答 解;(1)小物块由A运动到B的过程中做平抛运动,在竖直方向上根据自由落体运动规律可知,小物块由A运动到B的时间为:
t=$\sqrt{\frac{2({h}_{1}-{h}_{2})}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×(1.2-0.6)}{10}}$=$\frac{\sqrt{3}}{5}$s≈0.346s   
(2)根据图中几何关系可知:h2=h1(1-cos∠BOC),
解得:∠BOC=60°
根据平抛运动规律有:tan60°=$\frac{gt}{{v}_{1}}$,
解得:v1=$\frac{gt}{tan60°}$=$\frac{10×\frac{\sqrt{3}}{5}}{\sqrt{3}}$=2m/s         
根据能的转化与守恒可知,原来压缩的弹簧储存的弹性势能为:
Ep=$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$×1×22=2J
(3)依据题意知,①μ的最大值对应的是物块撞墙前瞬间的速度趋于零,根据能量关系有:
mgh1+Ep>μmgL
代入数据解得:μ<$\frac{1}{2}$,
②对于μ的最小值求解,首先应判断物块第一次碰墙后反弹,能否沿圆轨道滑离B点,设物块碰前在D处的速度为v2,由能量关系有:
mgh1+Ep=μmgL+$\frac{1}{2}$mv22
第一次碰墙后返回至C处的动能为:EkC=$\frac{1}{8}$mv22-μmgL
可知即使μ=0,有:$\frac{1}{2}$mv22=14J   
 $\frac{1}{8}$mv22=3.5J<mgh2=6J,小物块不可能返滑至B点.
故μ的最小值对应着物块撞后回到圆轨道最高某处,又下滑经C恰好至D点停止,
因此有:$\frac{1}{8}$mv22≤2μmgL,
联立解得:μ≥$\frac{1}{18}$
综上可知满足题目条件的动摩擦因数μ值:$\frac{1}{18}$μ<$\frac{1}{2}$;
答:(1)小物块由A到B的运动时间是0.346s.
(2)压缩的弹簧在被锁扣K锁住时所储存的弹性势能Ep是2J.
(3)μ的取值范围$\frac{1}{18}$≤μ<$\frac{1}{2}$.

点评 做物理问题应该先清楚研究对象的运动过程,根据运动性质利用物理规律解决问题.关于能量守恒的应用,要清楚物体运动过程中能量的转化.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.已知质量为m的物体在质量为M的星球上的万有引力势能Ep=-$\frac{GMm}{r}$(以无穷远处势能为零,G为引力常量,r表示物体到该星球中心的距离).只要物体在星球表面具有足够大的速度,就可以脱离该星球的万有引力而飞离星球(即到达势能为零的地方).这个速度叫做第二宇宙速度.一旦第二宇宙速度的大小超过了光速,则该星球上的任何物体(包括光子)都无法摆脱该星球的引力.于是它就将与外界断绝了一切物质和信息的交流.从宇宙的其他部分看来,它就像是消失了一样,这就是所谓的“黑洞”.试分析一颗质量为M=2.0×1031kg的恒星,当它的半径为3×104m时就会成为一个“黑洞”?(计算时取引力常量G=7×10-11N•m2/kg2,(答案保留一位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.一物体恰好能从一倾角为θ的斜面上匀速下滑,若给此物体一沿斜面向上的初速度v0,则它沿斜面上滑时的加速度大小为2gsinθ.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.光滑水平导轨AB与光滑半圆形导轨相接于B点,导轨半径为R.一个质量为m的物块以速度v0向右运动,而后向上运动恰能过最高点C,最后落到AB上某点.求:
①到达C点的速度?
②落点到B的距离?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学用如图甲所示的装置验证小球沿斜面运动的过程中机械能是否守恒,斜面的末端与水平桌面相切,不计小球在该处的能量损失,小球从离桌面高h处由静止释放,小球离开桌面后发生的水平位移为s,桌面高为H,改变小球释放的位置,记录多组h、s值.

(1)若小球在运动的过程中机械能守恒,则h与s2间的关系式为h=$\frac{{s}^{2}}{4H}$;
(2)某同学根据实验结果,画出了h-s2图象(如图乙所示),发现图象不过原点,产生这种现象的原因是小球与斜面、桌面间有摩擦,改进的措施可以有改用动摩擦因数更小的斜面和桌面(或减小水平桌面的长度,或换用气垫导轨)(写出一条即可),随着s的增大,图象有弯曲的现象,这种现象的原因是小球运动过程中受到空气阻力的作用,改进的措施可以有换用密度大一点的实心球进行实验(或球面更光滑)(写出一条即可).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.蹦床比赛中运动员与床垫接触的过程可简化为以下模型,如图所示,运动员从高处落到处于自然状态的床垫(A位置)上,随床垫一同向下运动到最低点(B位置),对于运动员从A位置到第一次下降至B位置的过程中,下列分析正确的是(  )
A.床垫对运动员的弹力始终作负功,运动员的动能一直减小
B.运动员所受重力的瞬时功率先增大后减小
C.在A位置上,床垫的弹性势能为零,运动员的动能最大
D.在最低点时,床垫对运动员的弹力等于运动员所受的重力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.四个力作用在同一物体上,其大小分别为1N、7N、9N,则合力的大小不可能是(  )
A.9NB.7NC.0ND.1N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.(1)某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图,如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:

①根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成非线性(选填“线性”或“非线性”)关系.
②由图(b)可知,am图线不经过原点,可能的原因是存在摩擦力.
③若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是调节轨道的倾斜度以平衡摩擦力,钩码的质量应满足的条件是远小于小车的质量.
(2)现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图c所示.拍摄时频闪频率是10Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g取9.80m/s2.(单位:cm)
x1x2x3x4hs
10.7615.0519.3423.6548.0080.00
根据表中数据,完成下列填空:
①物块的加速度a=4.30m/s2(保留3位有效数字).
②因为物块加速度小于g$\frac{h}{s}$=5.88m/s2,或物块加速度小于物块沿光滑斜面下滑的加速度,可知斜面是粗糙的.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示是A、B两运动物体的位移图象.下述说法中正确的是(  )
A.A、B两物体开始时相距100m,运动方向相同
B.B物体做匀速直线运动,速度大小为5m/s
C.A、B两物体运动8s时,在距A的出发点60m处相遇
D.A物体在运动中停了6s

查看答案和解析>>

同步练习册答案