7.如圖甲所示,半徑R=0.45m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),B為軌道的最低點,在光滑水平面上緊挨B點有一靜止的平板車,其質(zhì)量M=5kg,長度L=0.5m,車的上表面與B點等高,可視為質(zhì)點的物塊從圓弧軌道最高點A由靜止釋放,其質(zhì)量m=1kg,g取10m/s2
(1)求物塊滑到B點時對軌道壓力的大。
(2)若平板車上表面粗糙,物塊最終沒有滑離平板車,求物塊最終速度的大;
(3)若將平板車固定且在上表面鋪上一種動摩擦因數(shù)逐漸增大的特殊材料,物塊在平板車上向右滑動時,所受摩擦力f隨它距B點位移L的變化關系如圖乙所示,物塊最終滑離了平板車,求物塊滑離平板車時的速度大小.

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,
代入數(shù)據(jù)解得:v=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.

練習冊系列答案
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18.圖甲是交流發(fā)電機的示意圖,發(fā)出的電直接輸出到理想變壓器的原線圈, 為交流 電壓表.變壓器的副線圈接有三個支路,每個支路接有相同規(guī)格的小燈泡 L1、L2 和 L3,且 L2串有理想電感 L、L3 串有電容器 C.發(fā)電機兩磁極 N、S 間的磁場可視為水平方向的勻強磁場.線圈繞垂直于磁場的水平軸 OO′沿逆時針方向勻速轉動,從圖示位置開始計時,產(chǎn)生的交變電 流隨時間變化的圖象如圖乙所示.以下判斷正確的是( 。
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
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19.關于摩擦力,下列說法正確的是(  )
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
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(1)求小球到達最高點的速度v大。
(2)求小球在最低點獲得的初速度v0大。
(3)當小球回到最低點位置時,甲同學認為釘子離小球越近繩子越容易斷,而乙同學認為釘子離小球越遠繩子越容易斷,試通過計算說明你同意誰的觀點.

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2.在豎直平面內(nèi)有一個光滑的$\frac{1}{4}$圓弧軌道,其半徑R=0.2m,一質(zhì)量m=0.1kg的小滑塊從軌道的最高點由靜止釋放,到達最低點時以一定的水平速度離開軌道,落地點距軌道最低點的水平距離x=0.8m.空氣阻力不計,g取10m/s2,求:
(1)小滑塊離開軌道時的速度大。
(2)小滑塊運動到軌道最低點時,對軌道的壓力大。
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12.如圖,將額定電壓為60V的用電器,通過一理想變壓器接在正弦交變電源上.閉合開關S后,用電器正常工作,交流電壓表和交流電流表(均為理想電表)的示數(shù)分別為220V和2.2A.以下判斷不正確的是( 。
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B.對接后,飛船的線速度大小為$\frac{2πkR}{T}$
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3.下列說法正確的是( 。
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