4.如圖1所示,粗糙程度均勻的水平地面與半徑為R=0.4m的光滑半圓軌道BCD相連接,且在同一豎直平面內(nèi),O是BCD的圓心,BOD在同一豎直線上.質(zhì)量為m=2kg的小物塊在與水平方向成θ=37°的恒力F=20N的推動下,由靜止開始運動,當(dāng)小物塊運動到B點時撤去F,小物塊沿半圓軌道運動恰好能通過D點,已知AB間的距離為2.5m,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.小物塊可視為質(zhì)點.

(1)求小物塊運動到B點時的速度大;
(2)求小物塊與水平地面間的動摩擦因數(shù);
(3)若在A處放置一彈射器(如圖2所示),彈射器將小物塊水平彈出后,仍能通過最高點D,求彈射器釋放的彈性勢能Ep應(yīng)滿足的條件.

分析 (1)因為小物塊恰好能通過D點,所以在D點,小物塊所受重力等于向心力,由牛頓第二定律求出小物塊通過D點的速度.物塊由B點運動到D點的過程中機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律列式即可求出物塊運動到B點時的速度;
(2)從A運動到B的過程中,根據(jù)動能定理求解動摩擦因數(shù);
(3)對整個過程,運用功能關(guān)系求彈射器釋放的彈性勢能Ep應(yīng)滿足的條件.

解答 解:(1)因為小物塊恰能通過D點,所以在D點有:
mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
小物塊由B運動D的過程中機械能守恒,則有:
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$+2mgR
所以有:vB=$\sqrt{5gR}$=2$\sqrt{5}$ m/s
(2)小物塊在水平面上從A運動到B的過程中,根據(jù)動能定理,有:
FLcosθ-μ(mg+Fsinθ)L=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ 
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.25
(3)由功能關(guān)系可得彈射器釋放的彈性勢能為:Ep=μmgL+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ 
因為vB>2$\sqrt{5}$ m/s
代入數(shù)據(jù)解得:Ep≥32.5 J
答:(1)小物塊運動到B點時的速度大小是2$\sqrt{5}$ m/s;
(2)小物塊與水平地面間的動摩擦因數(shù)是0.25;
(3)彈射器釋放的彈性勢能Ep應(yīng)滿足的條件是Ep≥32.5 J.

點評 解決本題的關(guān)鍵是理清物塊運動過程和狀態(tài),明確通過D點的臨界條件:重力等于向心力.

練習(xí)冊系列答案
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14.透明液體中水平放置的平面鏡到液面高度為h=3m,一束細(xì)光線垂直入射液面并透過液體照射到平面鏡上,當(dāng)平面鏡繞入射點順時針旋轉(zhuǎn)15°時,光線經(jīng)過平面鏡反射后在液面分為兩束光且互相垂直(鏡面較短,只發(fā)生一次反射)
(i)求光從開始進入液面到第一次離開液面的時間.
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15.如圖所示,物體從直立輕質(zhì)彈簧的正上方處下落,然后又被彈回,若不計空氣阻力,對上述過程的下列判斷中正確的是( 。
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9.汽車正在以12m/s的速度在平直的公路上前進,在它的正前方15m處有一障礙物,汽車立即剎車做勻減速運動,加速度大小為6m/s2,剎車后3s末汽車和障礙物之間的距離為( 。
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11.下列說法正確的是(  )
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B.β衰變所釋放的電子是原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成質(zhì)子時所產(chǎn)生的
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12.在如圖所示的電路中,電源電動勢為12V,電源內(nèi)阻為1.0Ω,電路中的電阻R0為1.5Ω,小型直流電動機M的內(nèi)阻為0.5Ω.閉合開關(guān)S后,電動機轉(zhuǎn)動,電流表的示數(shù)為2.0A.以下判斷正確的是( 。
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