【題目】如圖甲所示,粗糙水平面與豎直的光滑半圓環(huán)在N點相切,M為圈環(huán)的最高點,圓環(huán)半徑為R=0.1m,現(xiàn)有一質(zhì)量m=1kg的物體以v0=4m/s的初速度從水平面的某點向右運動并沖上豎直光滑半圓環(huán),取g=10m/s2,求:

1)物體能從M點飛出,落到水平面時落點到N點的距離的最小值Xm

2)設出發(fā)點到N點的距離為S,物體從M點飛出后,落到水平面時落點到N點的距離為X,作出X2S變化的關系如圖乙所示,求物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ

3)要使物體從某點出發(fā)后的運動過程中不會在NM點的中間離開半固軌道,求出發(fā)點到N點的距離S應滿足的條件

【答案】10.2m;(20.2;(30x2.75m3.5mx4m

【解析】

1)由牛頓第二定律求得在M點的速度范圍,然后由平拋運動規(guī)律求得水平位移,即可得到最小值;

2)根據(jù)動能定理得到M點速度和x的關系,然后由平拋運動規(guī)律得到yM點速度的關系,即可得到yx的關系,結(jié)合圖象求解;

3)根據(jù)物體不脫離軌道得到運動過程,然后由動能定理求解.

1)物體能從M點飛出,那么對物體在M點應用牛頓第二定律可得:mg,所以,vM1m/s;
物體能從M點飛出做平拋運動,故有:2Rgt2,落到水平面時落點到N點的距離xvMt2R0.2m;
故落到水平面時落點到N點的距離的最小值為0.2m;
2)物體從出發(fā)點到M的運動過程作用摩擦力、重力做功,故由動能定理可得:μmgx2mgRmvM2mv02;
物體從M點落回水平面做平拋運動,故有:2Rgt2,;
由圖可得:y2=0.48-0.16x,所以,μ0.2;
3)要使物體從某點出發(fā)后的運動過程中不會在NM點的中間離開半圓軌道,那么物體能到達的最大高度0h≤R或物體能通過M點;
物體能到達的最大高度0h≤R時,由動能定理可得:μmgxmgh0mv02,

所以,

所以,3.5m≤x4m;
物體能通過M點時,由(1)可知vM1m/s,

由動能定理可得:μmgx2mgRmvM2mv02;
所以,

所以,0≤x≤2.75m;

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的勻強磁場分布在寬為L的區(qū)域內(nèi),現(xiàn)有一個邊長為 的正方形閉合線圈以速度垂直磁場邊界滑過磁場后速度變?yōu)?/span> )那么(

A. 完全進入磁場時線圈的速度大于/2

B. .完全進入磁場時線圈的速度等于/2

C. 完全進入磁場時線圈的速度小于/2

D. 以上情況AB均有可能,而C是不可能的

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A. 物塊A下落過程中速度最大時,物塊B對地面的壓力最大

B. 物塊A下落到最低點時,物塊B對地面的壓力最大

C. A的質(zhì)量M=2m時,釋放點高度

D. A的質(zhì)量M=2m時,釋放點高度

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(1)小物塊離開平臺時速度的大;

(2)水平恒力F對小物塊沖量的大小。

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【題目】半圓柱體P放在粗糙的水平地面上,其右端有放置的豎直擋板MN。在PMN之間放有一個光滑均勻的小圓柱體Q,整個裝置處于靜止狀態(tài)。如圖所示是這個裝置的縱截面圖。若用外力使MN保持豎直并緩慢地向右移動,在Q落到地面以前,發(fā)現(xiàn)P始終保持靜止。在此過程中,下列說法中正確的是( )

A. P受到Q的彈力逐漸減小

B. P受到Q的彈力先增大后減小

C. P受到地面的摩擦力逐漸增大

D. P受到地面的摩擦力先增大后減小

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【題目】如圖所示,在豎直面內(nèi)有一邊長為的正六邊形區(qū)域,O為中心點,CD水平。將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動能從B點水平向右拋出,小球運動軌跡過D點,F(xiàn)在該豎直面內(nèi)加一勻強電場,并讓該小球帶電,電荷量為+q,并以前述初動能沿各個方向從B點拋入六邊形區(qū)域,小球?qū)⒀夭煌壽E運動。已知某一方向拋入的小球過O點時動能為初動能的,另一方向拋入的小球過C點時動能與初動能相等。重力加速度為g,電場區(qū)域足夠大,求:

1)小球的初動能;

2)取電場中B點的電勢為零,求O、C兩點的電勢;

3)已知小球從某一特定方向從B點拋入六邊形區(qū)域后,小球?qū)俅位氐?/span>B,求該特定方向拋入的小球在六邊形區(qū)域內(nèi)運動的時間。

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A. 整個過程中小球電勢能變化了

B. 整個過程中小球速度增量的大小為

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D. A點到最低點小球重力勢能變化了

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B. 四顆星的軌道半徑均為

C. 四顆星表面的重力加速度均為

D. 四顆星的周期均為

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D. 電源的輸出功率逐漸增大

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