分析 (1)利用平拋運動規(guī)律,在B點對速度進(jìn)行正交分解,得到水平速度和豎直方向速度的關(guān)系,
而豎直方向速度Vy=$\sqrt{2gh}$顯然易求,則水平速度V0可解.
(2)首先利用動能定理解決物塊在最低點的速度問題,然后利用牛頓第二定律在最低點表示出向心力,則滑塊受到的彈力可解.根據(jù)牛頓第三定律可求對軌道的壓力.
(3)物塊在軌道上上滑屬于剎車問題,要求出上滑的加速度、所需的時間;再求出下滑加速度、距離,利用勻變速直線運動規(guī)律公式求出位移差.
解答 解:(1)對小物塊,由A到B有:vy2=2gh
在B點有:tan$\frac{θ}{2}$=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
解得:v0=3m/s.
(2)對小物塊,由B到O由動能定理可得:
mgR(1-sin37°)=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$
其中有:vB=5m/s
在O點有:N-mg=$\frac{{mv}_{0}^{2}}{R}$
所以:N=43N
由牛頓第三定律知對軌道的壓力為:N′=43N
(3)物塊沿斜面上滑,由牛頓第二定律有:mgsin53°+μmgcos53°=ma1
代入數(shù)據(jù)解得:a1=10m/s2
物塊沿斜面下滑有:mgsin53°-μmgcos53°=ma2 a2=6m/s2
由機(jī)械能守恒知:vc=vB=5m/s
小物塊由C上升到最高點歷時為:t1=$\frac{{v}_{C}}{{a}_{1}}$=0.5s
小物塊由最高點回到D點歷時為:t2=0.8s-0.5s=0.3s
故SCD=$\frac{{v}_{C}}{2}$t1-$\frac{1}{2}$a2${t}_{2}^{2}$
即:SCD=0.98m.
答:(1)小物塊離開A點的水平初速度為3m/s.
(2)小物塊經(jīng)過O點時對軌道的壓力為43N
(3)斜面上CD間的距離為0.98m
點評 本題是一個單物體多過程的力學(xué)綜合題,把復(fù)雜的過程分解成幾個分過程是基本思路.
本題關(guān)鍵是分析清楚物體的運動情況,然后根據(jù)動能定理、平拋運動知識、牛頓第二定律、向心力公式列式求解.
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. | 湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,并提出原子具有核式結(jié)構(gòu) | |
B. | 對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強(qiáng)度均無關(guān) | |
C. | 黑體輻射電磁波的強(qiáng)度按波長的分布只與黑體的溫度有關(guān) | |
D. | “人造太陽”的核反應(yīng)方程是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 穿過線圈的磁通量越小,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越小 | |
B. | 穿過線圈的磁通量越大,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越大 | |
C. | 穿過線圈的磁通量變化越快,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越大 | |
D. | 穿過線圈的磁通量變化越大,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越大 |
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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:多選題
A. | 甲、乙兩個小球均做勻速圓周運動 | |
B. | 甲圖中細(xì)線的張力大小為2mg | |
C. | 乙圖中細(xì)線在豎直位置時的張力大小為2mg | |
D. | 乙圖中細(xì)線在豎直位置時張力最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | α粒子散射實驗說明原子核內(nèi)部具有復(fù)雜結(jié)構(gòu) | |
B. | 光電效應(yīng)實驗說明光具有粒子性 | |
C. | 對放射性的物質(zhì)施加壓力使溫度越高,放射性元素的半衰期將減少 | |
D. | 某放射性原子核經(jīng)過2次α衰變和1次β衰變,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)減少3個 | |
E. | 根據(jù)波爾理論,氫原子的核外電子由較高級躍遷到較低級能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能增大,電勢能減小 |
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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:實驗題
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