分析 (1)物块从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系x=12t-5t2,根据待定系数法可以判断初速度和加速度的值.
(2)对物体受力分析,运用牛顿第二定律,列方程计算摩擦力,在根据功的定义计算摩擦力做的功.
(3)根据CB段匀减速直线运动的位移时间关系得出物体运动的加速度,从而根据牛顿第二定律求出动摩擦因数,因为物体恰好到达P点,根据牛顿第二定律得出P点的速度,通过机械能守恒定律得出B点的速度,然后通过匀变速直线运动的速度位移公式求出B、C两点间的距离x.
(4)根据动能定理判断物体能否返回时回到与O点等高的位置,若不能回到等高的位置,则小球将不会脱离轨道.
解答 解:(1)由x=12t-4t2知,物块在C点速度为 v0=12m/s,物块从C运动到B过程中的加速度大小为a=8m/s2.
(2)设物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为W,
由动能定理得:$W-mgsin37°•CD=\frac{1}{2}mv_0^2$
代入数据得:$W=\frac{1}{2}mv_0^2+mgsin{37°}•CD=156J$
(3)设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,由牛顿第二定律得
mgsinθ+μmgcosθ=ma
代入数据解得μ=0.25
物块在P点的速度满足 $mg=\frac{2V_P^2}{R}$
物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有
$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_P^2+mg{h_{PB}}$
物块从C运动到B的过程中有 $v_B^2-v_0^2=-2ax$
由以上各式解得 $x=\frac{49}{8}$m
(4)假设物块第一次从圆弧轨道返回并与弹簧相互作用后,能够回到与O点等高的位置Q点,且设其速度为vQ,
由动能定理得
$\frac{1}{2}mv_Q^2-\frac{1}{2}mv_P^2=mgR-2μmgxcos37°$
解得$v_Q^2=-19<0$
可见物块返回后不能到达Q点,故物块在以后的运动过程中不会脱离轨道.
答:
(1)物块从C 点运动到B点过程中的初速度为12m/s,加速度大小为8m/s2;
(2)若CD=1m,物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为156J;
(3)B、C两点间的距离x为$\frac{49}{8}$m;
(4)物块在以后的运动过程中不会脱离轨道.
点评 本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律以及牛顿第二定律,对学生的能力要求较高,关键理清物体的运动情况,选择合适的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电场强度的方向一定是A点指向B点 | B. | 电场中A点的电势一定比B点高 | ||
| C. | 小球在A点的电势能一定比在B点小 | D. | 小球在A点的动能一定比在B点大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 跃迁过程中将释放5种频率的光子 | |
| B. | 跃迁过程中释放光子的最小能量为1.89eV | |
| C. | 跃迁过程中释放光子的最大能量为13.6eV | |
| D. | 跃迁过程中释放的光子有4种能引起光电效应 |
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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. | LA不变,LB增大 | B. | LA不变,LB减小 | C. | LA减小,LB增大 | D. | LA增大,LB减小 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若只增大m,则拉力F做功不变 | B. | 若只增大m,则长木板末动能增大 | ||
| C. | 若只增大M,则小木块末动能不变 | D. | 若只增大F,则小木块末动能不变 |
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