分析 (1)由乙圖知,當(dāng)h=5R時(shí),物塊到達(dá)B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為0,此時(shí)由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出物塊在B點(diǎn)的速度大。畬(duì)物塊:從釋放至到達(dá)B點(diǎn)過程,由動(dòng)能定理求解動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(2)設(shè)物塊從距最低點(diǎn)高為h處釋放后到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小為v,根據(jù)牛頓第二定律得到F與v的關(guān)系,由動(dòng)能定理得到F與h的表達(dá)式,結(jié)合圖象,分析F-h圖線的斜率,即可求解物體的質(zhì)量m.
解答 解:(1)由乙圖可知,當(dāng)h=5R時(shí),物塊到達(dá)B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為0,設(shè)此時(shí)物塊在B點(diǎn)的速度大小為v1,則:
mg=$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
對(duì)物塊從釋放至到達(dá)B點(diǎn)過程,由動(dòng)能定理得:mg(h-2R)-μmgcos53°•$\frac{h}{sin53°}$=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得:μ=$\frac{2}{3}$
(2)設(shè)物塊從距最低點(diǎn)高為h處釋放后到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小為v,在B點(diǎn),由牛頓第二定律得:
F+mg=$\frac{{v}^{2}}{R}$
對(duì)物塊從釋放至到達(dá)B點(diǎn)過程,由動(dòng)能定理得:mg(h-2R)-μmgcos53°•$\frac{h}{sin53°}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
解得:F=$\frac{mgh}{R}$-5mg
則F-h圖線的斜率:k=$\frac{mg}{R}$
由乙圖可知:k=$\frac{6}{8R-5R}$=$\frac{2}{R}$
解得:m=0.2kg
答:(1)物塊與斜軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ是$\frac{2}{3}$;
(2)物塊的質(zhì)量m是0.2kg.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律與動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用,分析清楚物體運(yùn)動(dòng)過程,應(yīng)用牛頓第二定律與動(dòng)能定理得到F與h的關(guān)系是解題關(guān)鍵,同時(shí)要把握?qǐng)A周運(yùn)動(dòng)的臨界條件:重力等于向心力.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該微?赡軒ж(fù)電 | |
B. | 微粒從P到Q的運(yùn)動(dòng)可能是勻變速運(yùn)動(dòng) | |
C. | 磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為$\frac{mgcosθ}{qv}$ | |
D. | 電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為$\frac{mgcosθ}{q}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
型號(hào) | 工作電壓范圍U/V | 額定電壓U額/V | 額定電流I額/A | 額定功率(輸出)P輸/W | 額定轉(zhuǎn)速n/r•min-1 | 堵轉(zhuǎn)電流I堵/A |
RS-360SH-14280 | 8.0-30-0 | 12 | 0.34 | 2.15 | 5000 | 1.36 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表示數(shù)變大、電流表示數(shù)變小 | |
B. | 電源的輸出功率增大,電源的供電效率升高 | |
C. | R1中電流的變化量的絕對(duì)值一定大于R4中電流的變化量的絕對(duì)值 | |
D. | 電壓表示數(shù)變化量的絕對(duì)值與電流表示數(shù)變化量的絕對(duì)值之比一定小于電源的內(nèi)阻 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 都變大 | B. | 都變小 | C. | A1變大,A2變小 | D. | A1不變,A2變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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