18.如圖所示,傾角θ=37°的斜面底端B平滑連接著半徑r=0.40m的豎直光滑圓軌道.質(zhì)量m=0.50kg的小物塊,從距地面h=2.0m的M處沿斜面由靜止開始下滑,求:(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
①若斜面光滑,物塊運動到圓軌道的最高點A時,對圓軌道的壓力大;
②若斜面粗糙,物塊仍從M處由靜止下滑,且剛好能通過圓軌道最高點A,則小物塊與斜面的動摩擦因數(shù)μ為多少?

分析 ①對全過程運用動能定理求出A點的速度,根據(jù)牛頓第二定律求出軌道對物塊的彈力大小,從而得出物塊對圓軌道的壓力大。
②根據(jù)牛頓第二定律求出恰好通過最高點A的速度,結(jié)合動能定理 求出物塊與斜面間的動摩擦因數(shù).

解答 解:①對全過程運用動能定理得,$mg(h-2r)=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,
根據(jù)牛頓第二定律得,N+mg=m$\frac{{{v}_{A}}^{2}}{r}$,
聯(lián)立兩式代入數(shù)據(jù)得N=25N,
根據(jù)牛頓第三定律知,物塊對圓軌道最高點的壓力為25N.
②物塊恰好通過最高點A,則有:mg=$m\frac{{v}^{2}}{r}$,解得v=$\sqrt{gr}=\sqrt{10×0.4}$m/s=2m/s,
根據(jù)動能定理得,$mg(h-2r)-μmgcos37°•\frac{h}{sin37°}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
代入數(shù)據(jù)解得μ=0.375.
答:①若斜面光滑,物塊運動到圓軌道的最高點A時,對圓軌道的壓力大小為25N;
②小物塊與斜面的動摩擦因數(shù)μ為0.375.

點評 本題考查了動能定理和牛頓第二定律的綜合運用,知道最高點向心力的來源,運用牛頓第二定律得出最高點的速度是關(guān)鍵,運用動能定理解題時,合理地選擇研究過程,分析過程中有哪些力做功,然后列式求解.

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8.如圖所示,豎直光滑桿固定不動,套在桿上的彈簧下端固定,將套在桿上的滑塊向下壓縮彈簧至離地高度h=0.1m處,滑塊與彈簧不拴接.現(xiàn)由靜止釋放滑塊,通過傳感器測量到滑塊的速度和離地高度h并作出滑塊的Ek-h圖象,其中高度從0.2m上升到0.35m范圍內(nèi)圖象為直線,其余部分為曲線,以地面為零勢能面,取g=10m/s2,由圖象可知( 。
A.小滑塊的質(zhì)量為0.2 kg
B.彈簧最大彈性勢能為0.32 J
C.輕彈簧原長為0.2 m
D.小滑塊的重力勢能與彈簧的彈性勢能總和最小為0.18 J

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13.AB是高h1=4.8m、傾角θ=37°、動摩擦μ=0.5的斜面,下端是與斜面相切的一段光滑圓弧,半徑R=8m.右端距地面的高度h2=0.45m,一個質(zhì)量為m=1.0kg的小滑塊從斜面頂端A由靜止開始沿軌道下滑,運動到斜面底端B時進入圓弧,滑到C點沿水平方向離開,落到水平地面上.
(1)小滑塊在斜面上克服摩擦力做的功?
(2)小滑塊經(jīng)過B點時的速度大?
(3)小滑塊在C點時對軌道的壓力?
(4)小滑塊離開C點后運動的水平距離?
(5)小滑塊落地時的速度大小和方向?

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3.一個質(zhì)量為m的小球固定在一根輕桿的一端,在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動,當小球過最高點時,桿受到的拉力為F1;小球過最低點時,桿受到的拉力為F2,則F2-F1等于( 。
A.mgB.2mgC.3mgD.4mg

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