【题目】如图所示,所有轨道均光滑,轨道AB与水平面的夹角为θ=37°,A点距水平轨道的高度为H=1.8m.一无动力小滑车质量为m=1.0kg,从A点沿轨道由静止滑下,经过水平轨道BC再滑入圆形轨道内侧,圆形轨道半径R=0.5m,通过圆形轨道最高点D然后从水平轨道E点飞出,E点右侧有一壕沟,E,F两点的竖直高度差h=1.25m,水平距离s=2.6m.不计小滑车通过B点时的能量损失,小滑车在运动全过程中可视为质点,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小滑车从A滑到B所经历的时间;
(2)在圆形轨道最高点D处小滑车对轨道的压力大小;
(3)要使小滑车既能安全通过圆形轨道又不掉进壕沟,则小滑车至少应从离水平轨道多高的地方由静止滑下.
【答案】
(1)
解:滑块在斜面的加速度由牛顿第二定律可得:a=gsinθ
AB之间的距离为:
由位移公式得:
代入数据解得:t=1s
(2)
解:小滑车由A到D过程由动能定理得:
在D点由牛顿第二定律有:
代入数据解得FN=22N
由牛顿第三定律知小滑车对轨道的压力为22N
(3)
解:小滑车要能安全通过圆形轨道,在平台上速度至少为v1,
则由动能定理得:
由重力提供向心力有:
小滑车要能越过壕沟,小滑车做平抛,在平台上速度至少为v2,则
竖直方向上:
水平方向上:s=v2t
因为v2>v1,所以只要
代入数据联立解得:H=1.35m
【解析】(1)滑块在由牛顿第二定律和位移公式联立求解时间;(2)由动能定理求D点速度,根据牛顿第二定律求D点支持力,再用牛顿第三定律说明;(3)根据动能定理和牛顿第二定律结合平抛运动规律求解小滑车至少应从离水平轨道多高的地方由静止滑下.
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【题目】如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止.重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)水平向右电场的电场强度;
(2)若将电场强度减小为原来的 ,物块的加速度是多大;
(3)电场强度变化后物块下滑的距离L时的动能.
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【题目】如图所示,与水平面夹角为锐角的斜面底端A向上有三个等距点B,C和D,即AB=BC=CD,D点距水平面高为h.小滑块以初速从A点出发,沿斜面向上运动.若斜面光滑,则滑块到达D位置时速度为零;若斜面AB部分与滑块有处处相同的摩擦,其余部分光滑,则滑块上滑到C位置时速度为零,然后下滑.已知重力加速度为g,则在AB有摩擦的情况下( )
A.从C位置返回到A位置的过程中,克服阻力做功为 mgh
B.滑块从B位置返回到A位置的过程中,动能变化为零
C.滑块从C位置返回到B位置时的动能为 mgh
D.滑块从B位置返回到A位置时的动能为 mgh
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【题目】如图所示,在用轻杆制作的三角形支架的B点悬挂一个重为150N的重物G . 已知:AB:BC:AC=5:4:3,则横梁BC和斜梁AB所受的力的大小分别为( )
A.200N,250N
B.150N,250N
C.250N,200N
D.200N,300N
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【题目】在空气阻力可忽略的情况下,下列物体的运动可视为平抛运动的是( )
A.沿水平方向扣出的排球B.沿斜向上方投出的篮球
C.从楼顶由静止下落的小石子D.沿竖直方向向上抛出的橡皮
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【题目】下列所述的实例中,机械能守恒的是( )
A.木箱沿斜面匀速向下滑行的过程B.人乘电梯加速上升的过程
C.小钢球在空中做平抛运动的过程D.跳伞运动员在在空中匀速下落的过程
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【题目】丹皮尔在《科学史》中写道:在牛顿的时代……光不再是上帝的住所,而成了一个物理现象,它的规律可用反光镜和透镜来研究……宗教信仰的寄身之所由心转移到头脑中,神秘主义被数学驱逐。这说明牛顿时代的科学
A.构建了现代物理学框架B.成功解释了光电效应
C.明确否定了上帝的存在D.成为追求理性的媒介
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