分析 (1)滑塊從A運(yùn)動到B的過程,利用機(jī)械能守恒定律求出滑塊在B點(diǎn)的速度,在B點(diǎn)滑塊受到的支持力和重力的合力提供向心力,利用牛頓第二定律列式求出軌道對它支持力的大小;
(2)利用動能定理,結(jié)合平拋運(yùn)動規(guī)律,列出方程,求出小車的長度;
(3)撤去小車后,滑塊從B點(diǎn)做平拋運(yùn)動,豎直方向和水平方向分別列式,求出滑塊在B點(diǎn)的速度,滑塊從A運(yùn)動到B由機(jī)械能守恒列式,求出在A點(diǎn)給滑塊的一豎直向下的初速度大。
解答 解:(1)滑塊從A運(yùn)動到B的過程,由機(jī)械能守恒定律有:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B點(diǎn)由牛頓第二定律有:
${F}_{N}-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得:FN=60N
(2)設(shè)滑塊離開小車時的速度為v1,由動能定理有:
$-μmgL=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
離開小車后,滑塊做平拋運(yùn)動,則
豎直方向有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向有:x=v1t
且x+L=2.4m
解得:L=2m
(3)撤去小車后,滑塊從B點(diǎn)做平拋運(yùn)動落到擋板的底端
豎直方向有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向有:2.4m=v2t
設(shè)在A點(diǎn)給滑塊一豎直向下的初速度v0,則滑塊從A到B的過程中,由機(jī)械能守恒定律有
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}+mgR=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:v0=$6\sqrt{3}$m/s
答:(1)滑塊到達(dá)B端時,軌道對它支持力的大小為60N;
(2)滑塊離開小車后恰好落在擋板底端,小車的長度為2m;
(3)若撤去小車,在A點(diǎn)給滑塊一豎直向下的初速度,滑塊也可以從B點(diǎn)平拋落到擋板的底端,此初速度的大小為$6\sqrt{3}$m/s.
點(diǎn)評 本題綜合考查了機(jī)械能守恒,平拋運(yùn)動和牛頓運(yùn)動定律,解題的關(guān)鍵是對滑塊的運(yùn)動進(jìn)行分析,根據(jù)運(yùn)動情況和受力情況,結(jié)合牛頓運(yùn)動定律列式求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略 | B. | 牛頓 | C. | 法拉第 | D. | 愛因斯坦 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R2兩端電壓減小△U | B. | 通過R1的電流增大$\frac{△U}{{R}_{1}}$ | ||
C. | 通過R2的電流減小量大于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | D. | 路端電壓增大量為△U |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 普朗克為了解釋黑體輻射現(xiàn)象,第一次提出了能量量子化理論 | |
B. | 貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發(fā)現(xiàn)原子核是由質(zhì)子和中子組成的 | |
C. | 玻爾大膽提出假設(shè),認(rèn)為實物粒子也具有流動性 | |
D. | 愛因斯坦為了解釋光電效應(yīng)的規(guī)律,提出了光子說 | |
E. | 盧瑟福通過對α粒子散射實驗的研究,提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型 |
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