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9.如图所示,竖直平面内半径R=0.40m的$\frac{3}{4}$圆周轨道下端与水平面相切,O为圆轨道的圆心,D点与圆心等高,B、C分别为半圆形轨道的最低点和最高点,圆轨道内壁光滑.小滑块(可视为质点)从A点以v0=6.0m/s的速度沿水平面向左滑动,接着滑块依次经过B、C、D三点,最后沿竖直方向下落到地面上的E点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.50,A、B两点间的距离L=1.2m.取重力加速度g=10m/s2
(1)求滑块运动到D点时的速度大小vD
(2)若让滑块从E点以初速度vE开始沿水平面向左滑动,滑块仍沿圆轨道运动直至最终竖直下落到E点,求初速度vE的最小值.(结果可保留根号)

分析 (1)对滑块从A点运动到D点过程,运用动能定理列式,可求出滑块运动到D点时的速度大小vD
(2)要使滑块沿圆轨道运动最终竖直下落到E点,则滑块必须通过最高点C,刚好通过C点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出C点的最小速度,再由动能定理求初速度vE的最小值.

解答 解:(1)对滑块从A点运动到D点过程,由动能定理有:
-μmgL-mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$  ①
代入数据解得:vD=4m/s
(2)若滑块沿圆轨道运动最终竖直下落到E点,则滑块必须通过最高点C,设滑块在C点
的最小速度为vC,有:
   mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$   ②
对滑块从E点运动到C点过程,由动能定理有:
-μmgR-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{E}^{2}$   ③
由②③式并代入数据可解得:vE=2$\sqrt{6}$m/s
答:
(1)滑块运动到D点时的速度大小vD是4m/s.
(2)初速度vE的最小值是2$\sqrt{6}$m/s.

点评 本题是动能定理和向心力的综合应用,要灵活选取研究的过程,分析各个力做功,关键要把握C点的临界条件:重力提供向心力.

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(1)选择开关应调到电阻档的×100(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1K”)位置.
(2)将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节T(填“S”或“T”),使电表指针指向右侧(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置.
(3)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,电表示数如图2所示,该电阻的阻值为1100Ω
(4)若该多用表调到直流10V量程,指针指在图2位置,则电压读数为6.0V.

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4.如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径分别为R1、R2、R3,A、B、C是三个轮子边缘上的点.当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是(  )
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18.如图所示,一光滑小球静止于斜面与竖直挡板之间,已知小球受到的重力为100N.试回答下列几个问题:
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