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【题目】如图所示,沿直径方向开有一凹槽的圆盘水平放置,可绕过中心O点的竖直轴转动,凹槽内有一根轻质弹簧.弹簧一端固定在O点,另一端连接质量为m的小滑块.弹簧的劲度系数为k、原长为l0 , 圆盘半径为3l0 , 槽底与小滑块间的动障擦因数μ= ,凹槽侧面光滑,圆盘开始转动时,弹簧处于原长l0 , 已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,则在圆盘转动过程中:

(1)若要使弹簧不发生形变,求圆盘转动的角速度必须满足的条件;
(2)当弹簧长度为2l0时,若小滑块受到的摩擦力恰好为零,求此时滑块的动能;
(3)当弹簧长度为某一值1时,滑块相对圆盘静止时的动能可在一定范围内变化,该变化区间内动能的最大差值称为“动能阈”,用△Ek表示,请通过计算写出“动能阈”△Ek与弹簧长度l间的关系式.

【答案】
(1)

最大静摩擦力提供向心力时此时的角速度最大,故μmg≥mω2l0

解得: =

答:圆盘转动的角速度必须满足的条件为


(2)

当弹簧长度为2l0时,若小滑块受到的摩擦力恰好为零,此时弹簧的弹力提供向心力,则 ,此时的动能为:

解得:

答:此时滑块的动能为


(3)

当弹簧长度为某一值1时,此时弹簧的弹力F=k(l﹣l0),当速度较小时,受到的静摩擦力方向背离圆心,则:

此时的动能为:

当线速度较大时,静摩擦力指向圆心,则:

此时的动能为:

故“动能阈”△Ek与弹簧长度l间的关系式

答: “动能阈”△Ek与弹簧长度l间的关系式为


【解析】(1)最大静摩擦力提供向心力时角速度最大,由牛顿第二定律求得;(2)弹簧的弹力刚好提供向心力,根据牛顿第二定律求得;(3)当弹簧的长度为l时,速度较小和较大,物体受到的静摩擦力指向圆心和背离圆心,根据牛顿第二定律求得最大速度和最小速度,即可求得动能阈
【考点精析】解答此题的关键在于理解向心力的相关知识,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,以及对动能定理的综合应用的理解,了解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.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,光滑水平面上有高为h=0.2m、长为L=2m的木板A,质量为M=1kg,其右端放着质量为m=0.5kg的小铁块B(可视为质点),A与B之间的动摩擦因数为0.4,开始时,系统均保持静止,且A、B之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.从某时刻开始,对A施加一个水平向右的恒力,试求:

(1)若要A、B之间不发生相对滑动,水平恒力的最大值;
(2)若水平恒力大小为10N,则B落地时距离A右端多远?(取g=10m/s2

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【题目】如图所示,一压缩的轻弹簧左端固定,右端与一滑块相接触但不拴接,滑块质量为m,A点左侧地面光滑,滑块与水平地面AB段间的动摩擦因数为0.2,AB的长度为5R,现将滑块由静止释放,当滑块被弹到A点时弹簧恰恢复原长,之后滑块继续向B点滑行,并滑上光滑的半径为R的 光滑圆弧轨道BC.在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,平台旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后从P孔穿出,又恰能从Q孔穿过落回.已知压缩的轻弹簧具有的弹性势能为4.5mgR.空气阻力可忽略不计,求:

(1)滑块通过B点时对地板的压力;
(2)平台转动的角速度ω应满足什么条件(用g、R表示)
(3)小物体最终停在距A点多远处?(假设小物体每次与弹簧碰撞时没有机械能损失)

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【题目】2016年11月,我国自主研制的歼﹣20隐形战机在第11届中国航展上首次飞行展出.某歼﹣20战机总质量为3.0×104kg,在平直跑道上由静止匀加速到80m/s开始起飞,用时16s.求战机在此过程中
(1)加速度大小a;
(2)运动的距离s;
(3)受到的合力大小F.

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【题目】利气垫导轨验证机械能守恒定律.实验装示意图如图1所示:

(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.
②用游标卡尺测量挡光条的宽度L,结果如图所示,由此读出L=mm.
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离x
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.
⑤从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字写出下列所求物理量的表达式:

①当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和码)的总动能分别为Ek1=和Ek2=
②如果表达式成立,则可认为验证了机械能守恒定律.

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【题目】如图,用“碰撞试验器”可以动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

①试验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量(填选项前的序号),间接地解决这个问题
a . 小球开始释放高度h
a . 小球抛出点距地面的高度H
c . 小球做平抛运动的射程
②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P , 测量平抛射程OP , 然后,把被碰小球m2静止于轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复.椐图可得两小球质量的关系为 , 接下来要完成的必要步骤是(填选项的符号)
a . 用天平测量两个小球的质量m1m2
a . 测量小球m1开始释放高度h
c . 测量抛出点距地面的高度h
d . 分别找到m1m2相碰后平均落地点的位置MN
e.测量平抛射程OMON
③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为(用②中测量的量表示)若碰撞是弹性碰撞.那么还应满足的表达式为(用②中测量的量表示).

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【题目】如图所示为“碰撞中的动量守恒”实验装置示意图.

a入射小球1与被碰小球2直径相同,均为d , 它们的质量相比较,应是m1m2 . a不放小球2,让球1从滑槽的G点由静止滚下,平抛后落点为 . c放上球2,让球1从滑槽的G点由静止滚下,碰撞后分别平抛,球1的落点为 . 球2的落点为 . d看是否相等,以验证动量守恒.

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【题目】传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化,将电容器、灵敏电流计和电源串接成闭合电路,那么以下说法正确的是( )

A.当F向上压膜片电极时,电容将减小
B.若电流计有示数,则压力F发生变化
C.若电流计有向右的电流通过,则压力F在增大
D.若电流计有向右的电流通过,则压力F在减小

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【题目】如图所示,A是带正电的球,B为不带电的导体,A、B均放在绝缘支架上,MN是导体B中的两点。以无限远处为电势零点,当导体B达到静电平衡后,说法错误的是( )

A.MN两点电场强度大小关系为EMEN=0
B.MN两点电势高低关系为φMφN
C.MN两点电势高低关系为φMφN>0
D.感应电荷在MN两点产生的电场强度EM′>EN

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