16.如圖所示,讓擺球從圖中的C位置由靜止開始擺下,擺到最低點D處,擺線剛好被拉斷,小球在粗糙的水平面上由D點向右做勻減速運動,到達小A孔進入半徑R=0.3m的豎直放置的光滑圓弧軌道,當擺球進入圓軌道立即關閉A孔.已知擺線長L=2m,θ=60°,小球質量為m=1kg,D點與小孔A的水平距離s=2m,g取10m/s2.試求:
(1)求擺線能承受的最大拉力為多大?
(2)要使擺球能進入圓軌道并且不脫離軌道,求粗糙水平面摩擦因數(shù)μ的范圍.

分析 (1)擺球擺到D點時,擺線的拉力最大,根據(jù)機械能守恒定律求出擺球擺到D點時速度,由牛頓第二定律求出擺線的最大拉力.
(2)要使擺球能進入圓軌道,并且不脫離軌道,有兩種情況:一種在圓心以下做等幅擺動;另一種能通過圓軌道做完整的圓周運動.
小球要剛好運動到A點,對小球從D到A的過程,運用動能定理求出動摩擦因數(shù)μ的最大值;
若小球進入A孔的速度較小,并且不脫離軌道,那么將會在圓心以下做等幅擺動,不脫離軌道,其臨界情況為到達圓心等高處速度為零,根據(jù)機械能守恒和動能定理求出動摩擦因數(shù).
要使擺球能進入圓軌道,恰好到達軌道的最高點,就剛好不脫離軌道,在最高點時,由重力提供向心力,由牛頓第二定律求出此時小球的速度,對從D到軌道最高點的過程,運用動能定理求解動摩擦因數(shù)的最小值,即可得到μ的范圍.

解答 解:(1)當擺球由C到D運動,機械能守恒,則得:mg(L-Lcosθ)=$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$,
在D點,由牛頓第二定律可得:Fm-mg=$m\frac{{{v}_{D}}^{2}}{L}$,
代入數(shù)據(jù)解得Fm=20N.
(2)小球不脫圓軌道分兩種情況:
①要保證小球能達到A孔,設小球到達A孔的速度恰好為零,
對小球從D到A的過程,由動能定理可得:-μ1mgs=0-$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$
解得:μ1=0.5 
若進入A孔的速度較小,那么將會在圓心以下做等幅擺動,不脫離軌道.其臨界情況為到達圓心等高處速度為零,由機械能守恒可得:$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=mgR$,
由動能定理可得:-μ2mgs=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$,
解得:μ2=0.35
②若小球能過圓軌道的最高點則不會脫離軌道,在圓周的最高點由牛頓第二定律可得:$mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
由動能定理可得:$-{μ}_{3}mgs-2mgR=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$,
解得:μ3=0.125 
綜上,所以摩擦因數(shù)μ的范圍為:0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125 
答:(1)擺線能承受的最大拉力為20N;
(2)粗糙水平面摩擦因數(shù)μ的范圍為:0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125.

點評 本題關鍵是不能漏解,要知道擺球能進入圓軌道不脫離軌道,有兩種情況,再根據(jù)牛頓第二定律、機械能守恒和動能定理結合進行求解.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖甲所示,在列車首節(jié)車廂下面安裝一電磁鐵,電磁鐵產(chǎn)生垂直于地面的勻強磁場,首節(jié)車廂經(jīng)過安放在兩鐵軌間的線圈時,線圈產(chǎn)生的電脈沖信號傳到控制中心.圖乙為某時控制中心顯示屏上的電脈沖信號,則此時列車的運動情況是(  )
A.勻速運動B.勻加速運動C.勻減速運動D.變加速運動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,x軸正方向水平向右,y軸正方向豎直向上.在xoy平面內(nèi)有與y軸平行的勻強電場,在圓心為C半徑為R的圓內(nèi)還有與xoy平面垂直的勻強磁場.在原點O放置一帶電微粒發(fā)射裝置,它發(fā)射出質量為m、電荷量為q(q>0)和初速度大小為v的同種帶電微粒,速度方向分布在xoy平面第一和第二象限內(nèi)的各個方向上.已知從O點沿y軸正方向發(fā)射的帶電微粒射出磁場區(qū)域后平行于x軸運動.在x軸上有一與y軸平行的熒光屏.重力加速度為g.
(1)求電場強度E和磁場強度B的大小和方向.
(2)求微粒打在熒光屏上形成的光斑長度.
(3)若撤除勻強磁場,且保持勻強電場的大小不變,方向改為水平向右.調節(jié)初速度v的大小,使得從O點沿與x軸正方向成45°方向發(fā)射的微粒落到圓周上D點(圖中沒有畫出)時的速度比沿其他方向發(fā)射的微粒落到圓周上個點的速度都要大.求初速度v的大。⒘B涞紻點時,另外一微粒同時落到圓周上的B點,求BD兩點間的距離.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉器和探測板組成.偏轉器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和RB的同心金屬半球面A和B構成,A、B為電勢值不等的等勢面電勢分別為φA和φB,其過球心的截面如圖所示.一束電荷量為e、質量為m的電子以不同的動能從偏轉器左端M的正中間小孔垂直入射,進入偏轉電場區(qū)域,最后到達偏轉器右端的探測板N,其中動能為Ek0的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間.忽略電場的邊緣效應.下列說法中正確的是( 。
A.A球面電勢比B球面電勢低
B.電子在AB間偏轉電場中做勻變速運動
C.等勢面C所在處電場強度的大小為E=$\frac{{4{E_{k0}}}}{{e({{R_A}+{R_B}})}}$
D.等勢面C所在處電勢大小為$\frac{{{φ_A}+{φ_B}}}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,一個長為L,質量為M的長方形木板,靜止在光滑水平面上,一個質量為m的物塊(可視為質點),以水平初速度v0,從木板的左端滑向另一端,設物塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,當物塊與木板達到相對靜止時,物塊仍在長木板上,物塊相對木板的位移為d,木板相對地面的位移為s.則在此過程中(  )
A.摩擦力對物塊做功為-μmg(s+d)
B.摩擦力對木板做功為-μmgs
C.木板動能的增量為 μmgs
D.系統(tǒng)由于摩擦而產(chǎn)生的熱量為 μmgd

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,放在水平桌面上的質量為1kg的物體A通過水平輕繩、輕彈簧和光滑定滑輪與物體B相連接,兩物體均靜止時彈簧秤甲和乙的讀數(shù)分別為5N和2N,則剪斷物體A左側輕繩瞬間,物體A的加速度和彈簧秤乙的讀數(shù)分別為( 。
A.5 m/s2,0B.2 m/s2,2 NC.0,0D.0,2 N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,坐標原點處有一波源,起振方向為y軸負方向,形成的一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播.從波傳到x=1m的P點時開始計時,已知在t=0.4s時PM間第一次形成如圖所示的波形,此時x=4m的M點正好在波谷.下列說法中正確的是( 。
A.P點的振動周期為0.4sB.P點開始振動的方向沿y軸正方向
C.當M點開始振動時,P點正好在波谷D.這列波的傳播速度是10m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.某同學用如圖1所示的電路測量歐姆表的內(nèi)阻和電源電動勢(把歐姆表看成一個電源,且已選定倍率并進行了歐姆調零).實驗器材的規(guī)格如下:
電流表A1(量程200 μA,內(nèi)阻R1=300Ω)
電流表A2(量程30mA,內(nèi)阻R2=5Ω)
定值電阻R0=9 700Ω
滑動變阻器R(阻值范圍0~500Ω)
(1)閉合開關S,移動滑動變阻器的滑動觸頭至某一位置,讀出電流表A1和A2的示數(shù)分別為I1和I2.多次改變滑動觸頭的位置,得到的數(shù)據(jù)見表.
I1(μA)120125130135140145
I2(mA)20.016.713.210.06.73.3
數(shù)據(jù),作出I1-I2圖線如圖2所示;據(jù)圖可得,歐姆表內(nèi)電源的電動勢為E=1.50V,歐姆表內(nèi)阻為r=15.0Ω.(結果保留3位有效數(shù)字)
(2)將該歐姆表兩個表筆短接時,通過歐姆表的電流為0.10A
(3)若某次電流表A1的示數(shù)是114 μA,則此時歐姆表示數(shù)約為47.5Ω (結果保留3位有效數(shù)字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.如圖所示的皮帶傳動裝置,主動輪1的半徑與從動輪2的半徑之比R1:R2=5:2,A、B分別是兩輪邊緣上的點,假設皮帶不打滑,則
(1)A、B兩點的線速度之比為vA:vB=1:1;
(2)A、B兩點的角速度之比為ωA:ωB=1:2;
(3)A、B兩點的加速度之比為aA:aB=1:2.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案