11.如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形軌道在B點銜接,導軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的靜止物塊在A處壓縮彈簧,在彈力的作用下獲某一向右速度,當它經(jīng)過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半圓周運動到達C點,求:
(1)開始時彈簧儲存的彈性勢能;
(2)物塊從B到C克服阻力做的功;
(3)物塊離開C點后落回水平面時的水平距離及動能的大。

分析 (1)由B點對導軌的壓力可求得物體在B點的速度,則由動能定理可求得彈簧對物塊的彈力所做的功,根據(jù)能量守恒知開始時彈簧儲存的彈性勢能;
(2)由臨界條件利用向心力公式可求得最高點的速度,由動能定理可求得摩擦力所做的功;
(3)由C到落后地面,物體做平拋運動,機械能守恒,則由機械能守恒定理可求得落回水平地面時的動能

解答 解:(1)物體在B點時,做圓周運動,由牛頓第二定律可知:
T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{6gR}$
從A到C由動能定理,彈力對物塊所做的功為:W=$\frac{1}{2}$mv2=3mgR,根據(jù)能量守恒知開始時彈簧儲存的彈性勢能為3mgR;
(2)物體在C點時由牛頓第二定律可知:
mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$;
對BC過程由動能定理可得:
-2mgR-Wf=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2
解得物體克服摩擦力做功:
Wf=$\frac{1}{2}$mgR.
(3)物體從C點到落地過程,物體做平拋運動:
x=v0t
h=2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
聯(lián)立得x=2R
機械能守恒,則由機械能守恒定律可得:
2mgR=Ek-$\frac{1}{2}$mv02
物塊落地時的動能Ek=$\frac{5}{2}$mgR.
答:(1)彈簧對物塊的彈力做的功為3mgR;
(2)物塊從B到C克服阻力做的功為$\frac{1}{2}$mgR.
(3)物塊離開C點后落回水平面時的水平距離為2R,動能的大小為$\frac{5}{2}$mgR.

點評 解答本題首先應明確物體運動的三個過程,第一過程彈力做功增加了物體的動能;第二過程做豎直面上的圓周運動,要注意臨界條件的應用;第三過程做平拋運動,機械能守恒.

練習冊系列答案
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6.一位電工師傅為測量某電線廠生產(chǎn)的銅芯電線的電阻率,他截取了一段電線,用多用電表測其電阻,發(fā)現(xiàn)阻值小于1Ω.為提高測量的精度,他從下列器材中挑選了一些元件,設(shè)計了一個電路,重新測量這段電線的電阻.
A.電源E:電動勢為3.0V,內(nèi)阻不計
B.電壓表V1:量程為0~3.0V,內(nèi)阻約為2kΩ
C.電壓表V2:量程為0~15.0V,內(nèi)阻約為6kΩ
D.電流表A1:量程為0~0.6A,內(nèi)阻約為1Ω
E.電流表A2:量程為0~3.0A,內(nèi)阻約為0.1Ω
F.滑動變阻器R1:最大阻值5Ω,額定電流2.0A
G.滑動變阻器R2:最大阻值1kΩ,額定電流1.0A
H.開關(guān)S一個,導線若干.
①實驗時電壓表選B;電流表選E;
滑動變阻器選F(填符號).
②請設(shè)計合理的測量電路,把電路圖畫在方框中,在圖中表明元件符號.
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16.(1)在“探究變壓器線圈兩端的電壓與匝數(shù)的關(guān)系”實驗中,電源輸出端與變壓器線圈連接方式正確的是圖2(填“圖1”或“圖2”).變壓器原、副線圈的匝數(shù)分別為120匝和60匝,測得的電壓分別為8.2V和3.6V,據(jù)此可知電壓與匝數(shù)比不相等,主要原因是漏磁、鐵芯發(fā)熱、導線發(fā)熱.
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1.某同學利用如圖甲所示的裝置來驗證力的平行四邊形定則.在豎直木板上釘上白紙,固定兩個滑輪A和B(繩與滑輪間的摩擦不計),三根繩子的結(jié)點為O,在左右及中間的繩端分別掛上個數(shù)為N1、N2和N3的鉤碼,每個鉤碼的質(zhì)量相等.當系統(tǒng)達到平衡時,根據(jù)鉤碼個數(shù)讀出三根繩子的拉力F1、F2和F3
                            
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