20.如圖所示,水平傳送帶以一定速度勻速運動,將質(zhì)量m=1kg的小物塊輕輕放在傳送帶上的P點,物塊運動到A點后被水平拋出,小物塊恰好無碰撞地沿圓弧切線從B點進人豎直光滑圓弧軌道下滑.B,C為圓弧上的兩點,其連線水平,已知圓弧半徑R=1.0m對應(yīng)圓心角θ=106°,A點距水平面的高度h=3.2m.小物塊到達(dá)C點沿固定斜面向上滑動,2s后第二次經(jīng)過D點,已知小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{1}{3}$,重力速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)小物塊到達(dá)B點時的速度大小;
(2)小物塊經(jīng)過O點時對軌道的壓力;
(3)斜面上CD點間的距離.

分析 (1)小物塊從A運動到B做平拋運動,由下落的高度h求出到達(dá)B點時豎直分速度,結(jié)合B的速度方向,求出B點的速度.
(2)物塊從B到O的過程,由動能定理求出物塊到達(dá)O點時的速度.由牛頓第二定律、第三定律可以求出壓力.
(3)應(yīng)用牛頓第二定律求出加速度,然后應(yīng)用運動學(xué)公式求出CD點間的距離.

解答 解:(1)物塊從A到B做平拋運動,由 h=$\frac{1}{2}$gt2得:
   t=0.8s
到達(dá)B點時,豎直分速度 vy=gt=10×0.8=8m/s
由vy=vBsin53°,
解得:vB=10m/s    
(2)對小物塊,由機械能守恒得:mgR(1-cos53°)=$\frac{1}{2}m{v}_{O}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在O點,根據(jù)牛頓第二定律得:FN-mg=m$\frac{{v}_{O}^{2}}{R}$
得:FN=118N
由牛頓第三定律知對軌道的壓力為 F'N=FN=118N,方向豎直向下    
(3)到達(dá)C點時,vC=10m/s,由幾何關(guān)系可知,斜面的傾角為 53°
沿斜面上滑的過程,根據(jù)牛頓第二定律:mgsin53°+μmgcos53°=ma1
解得 a1=10m/s
從C點上滑至最高點的時間
  t1=$\frac{{v}_{C}}{{a}_{1}}$=$\frac{10}{10}$s=1s
上滑的最大距離:s1=$\frac{{v}_{C}}{2}{t}_{1}$=$\frac{10}{2}$×1m=5m
沿斜面下滑的過程:mgsin53°-μmgcos53°=ma2
解得 a2=6m/s
從最高點下滑至D點的時間  t2=t-t1=2-1=1s
從最高點下滑至D點的位移大小 s2=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}$×6×1=3m
所以斜面上C、D點間的距離 sCD=s1-s2=5-3=2m
答:
(1)小物塊到達(dá)B點時的速度大小為10m/s;
(2)小物塊經(jīng)過O點時對軌道的壓力為118N,方向豎直向下;
(3)斜面上C、D點間的距離為2m.

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.

練習(xí)冊系列答案
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10.節(jié)日燃放禮花彈時,要先將禮花彈放入一個豎直的炮筒中,然后點燃禮花彈的發(fā)射部分,通過火藥劇烈燃燒產(chǎn)生的高壓氣體,將禮花彈由炮筒底部射向空中.若禮花彈在由炮筒底部出發(fā)至炮筒口的過程中質(zhì)量不變,克服重力做功W1,克服炮筒阻力及空氣阻力做功W2,高壓燃?xì)鈱ΧY花彈做功W3,則禮花彈在炮筒內(nèi)運動的過程中( 。
A.禮花彈的動能變化量為W3-W2-W1B.禮花彈的動能變化量為W3+W2+W1
C.禮花彈的機械能變化量為W3-W1D.禮花彈的機械能變化量為W3-W2-W1

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11.如圖所示,一個質(zhì)量m的物體,從傾角為θ,高為h的斜面上端A點,由靜止開始下滑,到B點時的速度為v,然后又在水平面上滑行s位移后停止在C點,物體從A點開始下滑到B點的過程中克服摩擦力所做的功為多少?物體與水平面間的動摩擦系數(shù)為多大?

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8.質(zhì)點是一個理想化的物理模型,下列關(guān)于把物體或人看做質(zhì)點的說法正確的是( 。
A.體積很小的物體,一定能被看做質(zhì)點
B.圓形物體都可以被看做質(zhì)點,長方形物體都不能被看做質(zhì)點
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D.只有以地面為參考系時,物體才能被看做質(zhì)點

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15.如圖所示,物體沿曲線軌跡的箭頭方向運動,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲線軌跡運動所用的時間分別是:1s,2s,2.5s,3s.下列說法正確的是( 。
A.物體在AB段的平均速度大小為1 m/s
B.物體在ABC段的平均速度大小為$\frac{\sqrt{5}}{2}$m/s
C.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物體處于A點時的瞬時速度
D.物體在AB段的平均速度與ABCDE段的平均速度相同

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5.如圖所示,電源的電動勢E=110V,電阻R1=21Ω,電動機繞組的電阻R0=0.5Ω,電鍵S1始終閉合.當(dāng)電鍵S2斷開時,電阻R1的電功率是525W;當(dāng)電鍵S2閉合時,電阻R1的電功率是336W,求:
(1)電源的內(nèi)電阻;
(2)當(dāng)電鍵S2閉合時流過電源的電流和電動機的輸出的功率.
(3)當(dāng)電鍵S2閉合時電源的輸出功率.

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12.一汽車在公路上行駛,位移和速度關(guān)系為x=40-$\frac{{v}^{2}}{10}$,其中x單位為m,v單位為m/s.則下列說法正確的是( 。
A.汽車做減速運動,初速度大小為10m/s2
B.汽車做減速運動,加速度大小為5m/s2
C.汽車經(jīng)過4s速度減小到零
D.汽車經(jīng)過2s速度減小到零

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9.如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,A放在水平地面上;B、C兩物體通過細(xì)線繞過輕質(zhì)定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使細(xì)線剛剛伸直但無拉力作用,并保證ab段的細(xì)線豎直、cd段的細(xì)線與斜面平行.已知A、B的質(zhì)量均為m,斜面傾角為θ=37°,重力加速度為g,滑輪的質(zhì)量和摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).C釋放后沿斜面下滑,當(dāng)A剛要離開地面時,B的速度最大,(sin 37°
=0.6,cos 37°=0.8)求:
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(2)C的質(zhì)量;
(3)A剛要離開地面時,C的動能.

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16.一輛汽車在平直公路上勻加速啟動過程中,依次通過三點A、B、C,AB=BC=12m,通過AB、BC的平均速度分別為v1=3m/s、v2=6m/s,求:
(1)汽車加速時的加速度多大?
(2)汽車通過B點時速度多大?

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