【题目】如图所示的轨道,ab段及cd段是光滑的弧面,bc段为中间水平部分,长为2m,与物体间的动摩擦因数为0.2,若物体从ab段高0.8m处由静止下滑,g取10m/s2 , 求:
(1)物体第一次到达b点时的速度大小;
(2)物体在cd段运动时可达到的离地最大高度.
【答案】
(1)解:由机械能守恒可得:
mgh= mv2;
解得:
v= = m/s=4m/s;
物体第一次到达b点的速度为4m/s
(2)解:物体第一次滑到cd处时,达到的高度最高,由动能定理可得:
﹣mgh′﹣μmgs=0﹣ mv2;
解得:h′= =0.4m;
物体在cd段运动时可达到的最大高度为0.4m
【解析】(1)因ab、cd处是光滑的,故物体在两处运动时机械能守恒,则由机械能守恒可求得物体到b点时的速度大小;(2)分析物体从b到cd段上的最高点过程中外力所做的功,由动能定理可求得最大高度.
【考点精析】解答此题的关键在于理解动能定理的综合应用的相关知识,掌握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,以及对机械能守恒及其条件的理解,了解在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则( )
A.三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1
B.三微粒所带电荷量有q1>q2=q3
C.三微粒所受电场力有F1=F2>F3
D.飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】把总电阻为2R的均匀电阻丝焊接成一半径为a的圆环,水平固定在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,一长度为2a , 电阻等于R , 粗细均匀的金属棒MN放在圆环上,它与圆环始终保持良好的接触,当金属棒以恒定速度v向右移动经过环心O时,求:
(1)棒上电流的大小和方向及棒两端的电压UMN;
(2)在圆环和金属棒上消耗的总热功率.
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=12m处的质元的振动图线如图1所示,在x=18m处的质元的振动图线如图2所示.下列说法正确的是( )
A.该波的周期为12s
B.x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰
C.在0~4s内x=12m处和x=18m处的质元通过的路程均为6cm
D.该波的波长可能为8m
E.该波的传播速度可能为2m/s
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器已成功实现了自动交会对接.设地球半径为R,地球表面重力加速度为g,对接成功后,“神舟九号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆周轨道,轨道离地球表面的高度约为 R,运行周期为T,则( )
A.地球质量为( )2
B.对接成功后,“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零
C.对接成功后,“神舟九号”飞船的线速度为
D.对接成功后,“神舟九号”飞船的加速度为g
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】关于做直线运动的物体的加速度、速度及速度变化量的说法,正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度越大B.物体的速度变化量越大,加速度不一定大
C.物体的速度变化越快,加速度越大D.物体的加速度减小,速度一定减小
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一汽车在平直路面上行驶,t=0时刻速度为v0 , 此时将汽车发动机的输出功率调整变大为某个值,并保持不变,设汽车行驶过程所受阻力恒定不变,则汽车从t=0时刻开始的v﹣t图象可能是( )
A.
B.
C.
D.
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com