15.光滑球面與光滑斜面構(gòu)成如圖所示裝置,該裝置固定在水平地面上(圖為截面圖),其中AB為$\frac{1}{4}$圓弧,BC為傾角θ的斜面.質(zhì)量為m1的滑塊位于球面的底端,質(zhì)量為m2的滑塊位于斜面上,兩滑塊用一細(xì)線相連.由靜止釋放m2后,在細(xì)線拉力作用下m1沿球面上滑,當(dāng)滑到球面最高點(diǎn)速度為v時,m2恰好滑到斜面底端,此時細(xì)線斷開(不再對物塊產(chǎn)生作用),此后m2滑上質(zhì)量為M的足夠長的薄木板(滑上瞬間無能量損失).已知M=2m2,m2與M間的動摩擦因數(shù)為μ,地面光滑,重力加速度為g,求:

(1)m1到達(dá)球面最高點(diǎn)時對球面的壓力大;
(2)當(dāng)m1第一次落到斜面上時,m2仍在M上滑動,則此時m2距M左端多遠(yuǎn)?

分析 (1)由機(jī)械能守恒求的m1到達(dá)最高點(diǎn)的速度,由牛頓第二定律求的作用力;
(2)m1做平拋運(yùn)動求的運(yùn)動時間,m2做勻減速運(yùn)動,M做勻加速運(yùn)動,利用運(yùn)動學(xué)公式求的位移即可

解答 解:(1)由機(jī)械能守恒得:${m}_{2}g\frac{πR}{2}sinθ={m}_{1}gR+\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}){v}^{2}$
對m1由牛頓第二定律得:${m}_{1}g-F=\frac{{m}_{1}{v}^{2}}{R}$
解得:$F=\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}(3{m}_{1}+{m}_{2}-π{m}_{2}sinθ)g$
由牛頓第三定律可知m1對球面的壓力為:F′=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}(3{m}_{1}+{m}_{2}-π{m}_{2}sinθ)g$
(2)m1做平拋運(yùn)動
x=vt  
$y=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
有幾何關(guān)系:$\frac{y}{x}=tanθ$
解得:$t=\frac{2vtanθ}{g}$
m2做勻減速運(yùn)動,有:μm2g=m2a2
${x}_{2}=vt-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$
M做勻加速運(yùn)動,有:μM2g=MaM
${x}_{M}=\frac{1}{2}{a}_{M}{t}^{2}$
解得:$△x={x}_{2}-{x}_{M}=\frac{{v}^{2}}{g}(2-3μtanθ)tanθ$
答:(1)m1到達(dá)球面最高點(diǎn)時對球面的壓力大小為$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}(3{m}_{1}+{m}_{2}-π{m}_{2}sinθ)g$;
(2)當(dāng)m1第一次落到斜面上時,m2仍在M上滑動,則此時m2距M左端為$\frac{{v}^{2}}{g}(2-3μtanθ)tanθ$

點(diǎn)評 本題主要考查了機(jī)械能守恒,平拋運(yùn)動,在解決相對位移時,抓住加速度是解決問題的關(guān)鍵即可

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.所圖所示,一直立的汽缸用一質(zhì)量為m的活塞封閉一定量的理想氣體,活塞橫截面積為S,汽缸內(nèi)壁光滑且缸壁是導(dǎo)熱的,開始活塞被固定,打開固定螺栓K,活塞下落,經(jīng)過足夠長時間后,活塞停在B點(diǎn),已知AB=h,大氣壓強(qiáng)為p0,重力加速度為g.
①求活塞停在B點(diǎn)時缸內(nèi)封閉氣體的壓強(qiáng).
②若周圍環(huán)境溫度保持不變,求整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.等腰三角形OAB為玻璃三棱柱的橫截面,∠OAB=30°,C點(diǎn)為底邊AB的中點(diǎn).一平行于底邊AB的光線射到OA邊的中點(diǎn)上,經(jīng)OA折射的光線恰射向C點(diǎn),最終光線從玻璃三棱柱射出.
①求介質(zhì)的折射率;
②畫出光線傳播的光路圖,標(biāo)明出射光線與界面OB的夾角.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.下列說法正確的是( 。
A.湯姆生發(fā)現(xiàn)了電子,并提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型
B.隨著所處環(huán)境的變化,放射性元素的半衰期可能發(fā)生變化
C.原子核裂變釋放能量時,出現(xiàn)質(zhì)量虧損,所以裂變后的總質(zhì)量數(shù)將減少
D.光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應(yīng),是因?yàn)樵摴獾牟ㄩL太長

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,空間分布著有理想邊界的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場.勻強(qiáng)磁場分為Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū)域.其邊界為MN、PQ,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,方向如圖所示,I區(qū)域高度為d,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大.一個質(zhì)量為m、電量為q的帶正電的小球從磁場上方的O點(diǎn)由靜止開始下落,進(jìn)入電、磁復(fù)合場后,恰能作勻速率運(yùn)動.
(1)若帶電小球能進(jìn)入Ⅱ區(qū)域,h應(yīng)滿足什么條件?
(2)若帶電小球經(jīng)一定的時間后恰能回到O點(diǎn),h應(yīng)滿足什么條件?
(3)若帶電小球第一次射出邊界MN時與射入點(diǎn)相距為d,h應(yīng)滿足什么條件?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.“神舟”七號經(jīng)過變軌后,最終在距離地球表面約343公里的圓軌道上正常飛行,約90分鐘繞地球一圈.則下列說法錯誤的是( 。
A.“神舟”七號繞地球正常飛行時宇航員的加速度小于9.8m/s2
B.“神舟”七號繞地球正常飛行的速率可能大于8km/s
C.“神舟”七號飛船在軌道上正常飛行時,宇航員由于處于完全失重狀態(tài)而懸浮,在艙內(nèi)行走時,需穿帶鉤的鞋子,地板是網(wǎng)格狀的
D.“神舟”七號運(yùn)行的周期比地球近地衛(wèi)星的周期大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.光滑水平面上一質(zhì)點(diǎn)所受的力F隨時間t變化的規(guī)律如圖所示,以水平向東為正方向.已知t=0時質(zhì)點(diǎn)的速度為零.下列關(guān)于該質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動情況的描述正確的是( 。
A.t1時刻質(zhì)點(diǎn)的速度最大B.t2時刻質(zhì)點(diǎn)動能最大
C.t3時刻質(zhì)點(diǎn)的速度向西D.t4時刻質(zhì)點(diǎn)返回出發(fā)點(diǎn)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,組裝成“S”形的軌道平放在水平面上,Oa部分由薄壁細(xì)圓管彎成,固定在直角坐標(biāo)平面xOy內(nèi),管口恰好落在原點(diǎn)O上,直徑與Ox軸重合;ab部分半圓形軌道的半徑r是可以調(diào)節(jié)的,直徑也與Ox軸重合,兩部分在a處圓滑連接.在xOy平面內(nèi)有一足夠大的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小E=2.0×105V/m,方向沿x軸負(fù)方向.一個質(zhì)量m=0.01kg、帶正電荷g=5×10-7C的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),以10m/s的速度從管口O點(diǎn)進(jìn)入軌道,不計(jì)一切摩擦,小球運(yùn)動過程中電量不變,取g=10m/s2
(1)取r=1.6m時,發(fā)現(xiàn)帶電小球恰好能從b處飛出,試求Oa部分的半徑R;
(2)r取多大值,小球從b處飛出后,到達(dá)y軸上的位置(離原點(diǎn))最遠(yuǎn)?
(3)現(xiàn)在O、b兩點(diǎn)各放一個壓力傳感器,并計(jì)算出壓力差△F;改變半徑r的大小,重復(fù)實(shí)驗(yàn),最后繪得△F-$\frac{1}{r}$圖線如圖所示,求直線在△F軸上的截距.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,某同學(xué)利用半徑相同、質(zhì)量較小的A球和質(zhì)量較大的B球來探究動量守恒定律,圖中QR為水平槽.實(shí)驗(yàn)時,他讓A球從斜槽上某一固定位置G由靜止?jié)L下,落到位于水平地面的記錄紙上留下痕跡,重復(fù)上述操作10次;再把B球放在水平槽末端,讓A球仍從位置G由靜止?jié)L下,和B球碰撞后,A、B球分別在記錄紙上留下各自落點(diǎn)的痕跡,重復(fù)操作10次.圖中的O點(diǎn)是水平槽末端的垂直投影點(diǎn).用天平稱量出兩球的質(zhì)量,用米尺測量出各球落點(diǎn)的平均位置到O點(diǎn)的距離,如表:
mA/gmB/gOM/cmON/cmOP/cm
10.040.039.3054.8598.29
①根據(jù)表中的數(shù)據(jù)分析可得:M點(diǎn)是B球的落點(diǎn),則N點(diǎn)是A球在碰撞后的落點(diǎn),P點(diǎn)是A球在碰撞前的落點(diǎn).(填“碰撞前”或“碰撞后”)
②取小球做平拋運(yùn)動的時間為單位時間,用mA、mB和圖中字母表示碰撞前的總動量p1=mAOP,碰撞后的總動量p2=mAON+mBOM.
③將表中數(shù)據(jù)代入發(fā)現(xiàn)p1大于p2(填“大于”、“等于”或“小于”),其主要原因是:A、B碰撞后,A反彈,A離開水平槽時的速度小球碰撞后的速度.

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