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出初速度和加速度的值.对物体运用动能定理求弹簧对物块所做的功.
(2)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xBC.
(3)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点的速度为 v0=12 m/s
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,
由动能定理有
W-mg•CDsin37°=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-0
代入数据得:W=156J
(2)由x=12t-4t2知,物块从C运动到B过程中的加速度大小为 a=8m/s2
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=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$
物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$+mghpB
又 hpB=R(1+sin53°)
物块从C运动到B的过程中有
${v}_{B}^{2}$-${v}_{0}^{2}$=-2axBC
由以上各式解得 xBC=$\frac{49}{8}$m
(3)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
$\frac{1}{2}m{v}_{Q}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$=mgR-2μmgxBCcos37°
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D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功是156J;
(2)B、C两点间的距离xBC是$\frac{49}{8}$m;
(3)物块在第一次与挡板碰撞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,关键理清物体的运动情况,分析能量是如何转化,要掌握P点的临界条件:重力等于向心力,选择合适的规律进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 狭义相对论认为光速是自然界速度的极限 | |
| B. | 光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一 | |
| C. | 火车以接近光速通过站台时,车上乘客观察到站在站台上旅客变矮 | |
| D. | 相对论认为空间和时间都是独立存在的,与物质的运动状态无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若k=1,则滑块最终将停在B点 | |
| B. | 滑块经过BC部分轨道克服摩擦力做的功小于$\frac{kmgh}{2}$ | |
| C. | 当h=$\frac{2R}{1-k}$时,滑块能到达D点 | |
| D. | 当h=$\frac{R}{1-k}$时,滑块能到达D点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | Ua>Ub | B. | Ua<Ub | C. | Ua=Ub | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 鸡蛋碰石头,虽然鸡蛋碎了而石头完好无损,但鸡蛋与石头间的作用力大小仍是相等的 | |
| B. | 只有能运动的物体才会施力,静止的物体只能受到力而不会施力 | |
| C. | 运动物体的加速度大,说明它的速度变化得快,因此加速度大的物体惯性小 | |
| D. | 物体惯性的大小仅由质量决定,与物体运动状态、受力情况无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功 | |
| B. | 当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小 | |
| C. | 知道某物质的摩尔体积和阿伏伽德罗常数可求出分子的体积 | |
| D. | 一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电容器下极板带正电 | B. | 电容器上极板带正电 | ||
| C. | 电容器所带电荷量为$\frac{nskc}{2}$ | D. | 电容器所带电荷量为nskc |
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