分析 (1)根據(jù)機械能守恒定律求出物體到達B點的速度,結合牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得出物塊對軌道的壓力.
(2)物塊與平板車組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律可以求出物塊與平板車的速度.
(3)根據(jù)f-L圖象與L軸所圍的面積求出物塊克服摩擦力做的功,然后由動能定理求出物塊滑離平板車時的速度大。
解答 解:(1)物塊從圓弧軌道A點滑到B點的過程中,只有重力做功,其機械能守恒,由機械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:vB=3m/s
在B點,由牛頓第二定律得:FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:FN=3mg=3×1×10N=30N,
由牛頓第三定律可知,物塊滑到軌道B點時對軌道的壓力:FN′=FN=30N.
(2)物塊滑上小車后,由于水平地面光滑,系統(tǒng)的合外力為零,所以系統(tǒng)的動量守恒.以向右為正方向,由動量守恒定律得:mvB=(m+M)v共,
代入數(shù)據(jù)解得:v共=0.5m/s;
(3)物塊在小車上滑行時的克服摩擦力做功為f-L圖線與橫軸所圍的面積大。朔Σ亮ψ龉椋篧f=$\frac{2+6}{2}×0.5$J=2J,
物塊在平板車上滑動過程,由動能定理得:-Wf=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:v=$\sqrt{5}$m/s;
答:(1)物塊滑到軌道B點時對軌道的壓力大小為30N;
(2)物塊的最終速度大小為1m/s;
(3)物塊滑離平板車時的速度大小為$\sqrt{5}$m/s.
點評 本題的關鍵理清物體的運動過程,選擇合適的規(guī)律進行求解.要知道物塊在小車滑動時往往要考慮系統(tǒng)的動量是否守恒.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖甲線框位置叫中性面,此時所產(chǎn)生的感應電動勢最大,圖乙可得,此時電壓表示數(shù)為10V | |
B. | 線圈轉動的角速度為100πrad/s,0.02s時線框內(nèi)電流的流向是:DCBA | |
C. | 如果燈泡 L1 恰好正常發(fā)光,那么 L2、L3 兩小燈泡都能發(fā)光但比L1 要暗 | |
D. | 增大線圈的轉動速度,L1、L2、L3三個小燈泡的亮度均不會變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動的物體可能受到靜摩擦力作用,靜止的物體不可能受到滑動摩擦力作用 | |
B. | 摩擦力的存在依賴于彈力,所以有彈力必定有摩擦力 | |
C. | 一個物體可以同時受到滑動摩擦力和靜摩擦力的作用 | |
D. | 摩擦力的方向可能與運動方向相同,也可能相反,但一定與運動方向在同一直線上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 變壓器輸入功率為132W | |
B. | 通過原線圈的電流的最大值為0.6A | |
C. | 通過副線圈的電流的最大值為2.2A | |
D. | 變壓器原、副線圈匝數(shù)比n1:n2=11:3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 對接前,飛船通過自身減速使軌道半徑變大靠近天官二號實現(xiàn)對接 | |
B. | 對接后,飛船的線速度大小為$\frac{2πkR}{T}$ | |
C. | 對接后,飛船的加速度大小為$\frac{g}{(1+k)^{2}}$ | |
D. | 地球的密度為$\frac{3π(1+k)^{2}}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖示位置穿過線框的磁通量變化率最大 | |
B. | 燈泡中的電流方向每秒改變$\frac{ω}{2π}$次 | |
C. | 線框中產(chǎn)生感應電動勢的表達式為e=nBSωsinωt | |
D. | 變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為$\frac{nBSω}{U}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點做曲線運動,質(zhì)點的速度方向一定與加速度方向相同 | |
B. | 平拋運動是勻變速曲線運動 | |
C. | 合速度的大小一定大于分速度的大小 | |
D. | 做平拋運動的物體落地時瞬時速度的大小只由運動時間決定 |
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