【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点衔接,导轨半径R,一个质量为m的静止物块在A处压缩弹簧,把物块释放,在弹力的作用下获得一个向右的速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,求:
(1)弹簧对物块的弹力做的功;
(2)物块从B至C克服摩擦阻力所做的功;
(3)物块离开C点后落回水平面时动能的大小.
【答案】
(1)解:物体在B点时,做圆周运动,由牛顿第二定律可知:
T﹣mg=m
解得v=
从A到C由动能定理可得:
弹力对物块所做的功W= mv2=3mgR
(2)解:物体在C点时由牛顿第二定律可知:
mg=m ;
对BC过程由动能定理可得:
﹣2mgR﹣Wf= mv02﹣ mv2
解得物体克服摩擦力做功:
Wf= mgR
(3)解:物体从C点到落地过程,机械能守恒,则由机械能守恒定律可得:
2mgR=Ek﹣ mv02
物块落地时的动能Ek= mgR
【解析】(1)由B点对导轨的压力可求得物体在B点的速度,则由动能定理可求得弹簧对物块的弹力所做的功;(2)由临界条件利用向心力公式可求得最高点的速度,由动能定理可求得摩擦力所做的功;(3)由C到落后地面,物体做平抛运动,机械能守恒,则由机械能守恒定理可求得落回水平地面时的动能.
【考点精析】本题主要考查了向心力和动能定理的综合应用的相关知识点,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力;应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷才能正确解答此题.
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【题目】如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v0从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力.试求:
(1)两金属板间所加电压U的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小.
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【题目】一只光滑的碗水平放置,其内放一质量为m的小球,开始小球相对于碗静止在碗底,如图所示,则下列哪些情况能使碗对小秋的支持力大于小球的重力( )
A.碗竖直向上加速运动
B.碗竖直向下减速运动
C.当碗突然水平加速时
D.当碗水平匀速运动转为突然静止时
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【题目】以下为探究恒力做功和物体动能变化关系的实验.
(1)某同学的实验方案如图甲所示,他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的买验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:
①
②
(2)要验证合外力的功与动能变化的关系,除位移、速度外,还要测出的物理量有
(3)若根据多次测量数据画出的W﹣V草图如图乙所示,根据图线形状可知,对W与V的关系作出的以下猜想肯定不正确的是 .
A.W∝
B.W∝
C.W∝V2
D.W∝V3 .
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【题目】两个物体接触面间的滑动摩擦力与下列因素有关的是( ).
A.两个物体之间的相对速度B.两个物体之间的接触面积
C.两个物体接触面的材料D.两个物体之间垂直接触面的弹力
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【题目】漫画中的情景在公交车急刹时常会出现.为提醒乘客注意,公交公司征集到几条友情提示语,其中对惯性的理解正确的是( )
A.站稳扶好,克服惯性
B.稳步慢行,避免惯性
C.当心急刹,失去惯性
D.谨防意外,惯性恒在
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【题目】自然界中某个量D的变化量,与发生这个变化所用时间Δt的比值,叫做这个量D的变化率。下列说法中正确的是
A. 若D表示某质点运动的速度,则恒定不变时,该质点一定做直线运动
B. 若D表示某质点做匀速圆周运动的线速度,则是恒定不变的
C. 若D表示某质点的动能,则越大,质点所受外力做功越快
D. 若D表示电阻两端的电压,则越大则电阻越小
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【题目】如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度s=5m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30m、h2=1.35m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放.已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2 , sin37°=0.6、cos37°=0.8.求:
(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;
(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔;
(3)小滑块最终停止的位置距B点的距离.
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