(16分)如圖所示,讓一可視為質(zhì)點的小球從光滑曲面軌道上的A點無初速滑下,運動到軌道最低點B后,進入半徑為R的光滑豎直圓軌道,并恰好通過軌道最高點C,離開圓軌道后繼續(xù)在光滑平直軌道上運動到D點后拋出,最終撞擊到擱在軌道末端點和水平地面之間的木板上,已知軌道末端點距離水平地面的高度為H=0.8m,木板與水平面間的夾角為θ=37°,小球質(zhì)量為m=0.1kg,A點距離軌道末端豎直高度為h=0.2m,不計空氣阻力。(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

⑴求圓軌道半徑R的大;
⑵求小球從軌道末端點沖出后,第一次撞擊木板時的位置距離木板上端的豎直高度有多大;
⑶若改變木板的長度,并使木板兩端始終與平臺和水平面相接,試通過計算推導小球第一次撞擊木板時的動能隨木板傾角θ變化的關系式,并在圖中作出Ek-(tanθ)2圖象。
⑴R=0.08m;⑵y=0.45m;⑶Ek=0.8tan2θ+0.2,其中0<tan2θ≤1,

試題分析:⑴小球恰好能通過C點,因此,在C點,根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式有:mg=
小球由A點運動至C點的過程中,只有重力做功,根據(jù)動能定理有:mg(h-2R)=-0
聯(lián)立以上兩式解得:R==0.08m
⑵小球從A點運動至D點的過程中,只有重力做功,根據(jù)動能定理有:mgh=-0
小球離開D點后開始做平拋運動,設經(jīng)時間t落到木板上,根據(jù)平拋運動規(guī)律可知,在水平方向上有:x=vDt
在豎直方向上有:y=
根據(jù)圖中幾何關系有:tanθ=
聯(lián)立以上各式解得:y=4htan2θ=0.45m,即小球從軌道末端點沖出后,第一次撞擊木板時的位置距離木板上端的豎直高度為:y=0.45m
⑶小球從離開D點到第一次撞擊木板的過程中,根據(jù)動能定理有:mgy=Ek
解得:Ek=mgy+
由⑵中求解可知:Ek=mgh(4tan2θ+1)=0.8tan2θ+0.2
顯然,當小球落地時動能最大,為:Ekm=mg(h+H)=1J
所以有:0<tan2θ≤1,其圖象如下圖所示。
練習冊系列答案
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如圖所示,A、B球的質(zhì)量相等,彈簧的質(zhì)量不計,傾角為θ的斜面光滑,系統(tǒng)靜止時,彈簧與細線均平行于斜面,在細線被燒斷的瞬間,下列說法正確的  

A.兩個小球的瞬時加速度均沿斜面向下,大小均為gsinθ
B.B球的受力情況未變,瞬時加速度為零
C.A球的瞬時加速度沿斜面向下,大小為2gsinθ
D.彈簧有收縮的趨勢,B球的瞬時加速度向上,A球的瞬時加速度向下

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A.μ1(m+M)gB.μ2mg
C.μ1mgD.μ1mg+μ2Mg

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如圖所示,在粗糙的水平面上,質(zhì)量分別為m和M(m:M=1:2)的物塊A、B用輕彈相連,兩物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)相同,當用水平力F作用于B上且兩物塊共同向右加速運動時,彈簧的伸長量為x1;當用同樣的大小的力F豎直加速提升兩物塊時,彈簧的伸長量為x2,則x1:x2等于(    )

A.1:1    B.1:2    C.2:1    D.2:3

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(13分)如圖甲所示,在水平地面上放置一個質(zhì)量為的物體,讓其在隨位移均勻減小的水平推力作用下運動,推力隨位移變化的圖象如圖乙所示。已知物體與地面之間的動摩擦因數(shù)為.求:

(1)運動過程中物體的最大加速度為多少?
(2)距出發(fā)點多遠時物體的速度達到最大?
(3)物體在水平面上運動的最大位移是多少?

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(1)帶電體運動到圓形軌道B點時對圓形軌道的壓力大。
(2)D點到B點的距離xDB;
(3)帶電體在從P開始運動到落至D點的過程中的最大動能.

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李平同學在用圖乙探究加速度、力、質(zhì)量關系的實驗中,若要M受的合外力近似等于mg,則必須滿足于1、             ,2、               

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(多選)如圖所示,光滑水平桌面上,有甲、乙兩個用細線相連的物體在水平拉力F1和F2的作用下運動,已知F1<F2,則以下說法中正確的有(      )
A.若撤去F1,則甲的加速度一定變大
B.若撤去F1,則細線上的拉力一定變小
C.若撤去F2,則乙的加速度一定變大
D.若撤去F2,則細線上的拉力一定變小

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