分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律,結合對軌道的壓力求出C點的速度,根據(jù)動能定理求出B點的速度,對B點的速度進行分解,求出豎直分速度和水平分速度,結合平拋運動的規(guī)律求出AB之間的距離.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出撤去拉力后的加速度,結合速度位移公式求出物塊與平板車達到的共同速度,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式,結合相對位移的大小求出平板車的長度,以及拉力的大小.
解答 解:對小物塊在C點由牛頓第二定律得,
${F}_{N}-mg=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
代入數(shù)據(jù)解得${v}_{C}=\sqrt{33}m/s$.
從B到C,由動能定理有:
$mgR(1-cos53°)=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得vB=5m/s,
在B點,由幾何關系有:vy=vBsin53°=5×0.8m/s=4m/s,
v=vBcos53°=5×0.6m/s=3m/s.
從A到B,設小物塊作平拋運動的時間為t,則有:
vy=gt得,t=$\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{4}{10}s=0.4s$,
則AB之間的水平距離x=vt=3×0.4m=1.2m.
(2)設物塊與平板車達共同速度v共后,物塊與平板車一起向右減速滑行,設此過程加速度大小為a,則:
$a=\frac{{μ}_{2}(M+m)g}{M+m}={μ}_{2}g=0.2×10m/{s}^{2}$=2m/s2.
${v}^{2}-{{v}_{共}}^{2}=-2aL$,
代入數(shù)據(jù)解得v共=5m/s.
對物塊,沖上平板車后做加速度大小為a1的勻減速運動,對平板車,物塊沖上后做加速度大小為a2的勻加速運動,經(jīng)時間t1達共同速度v共.
依題意對小物塊有:
${a}_{1}={μ}_{1}g=5m/{s}^{2}$,
v共=v0-a1t1,代入數(shù)據(jù)解得t1=1s.
對平板車:v共=a2t1,解得${a}_{2}=5m/{s}^{2}$,
F+μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2,
代入數(shù)據(jù)解得F=22N.
小物塊的位移:${x}_{物}=\frac{{v}_{0}+{v}_{共}}{2}{t}_{1}=\frac{10+5}{2}×1m=7.5m$,
平板車的位移:${x}_{車}=\frac{{v}_{共}}{2}{t}_{1}=\frac{5}{2}×1m=2.5m$,
所以小車的長度L=x物-x車=7.5-2.5m=5m.
答:(1)AB之間的距離為1.2m;
(2)作用在平板車上的恒力F大小為22N,平板車的長度為5m.
點評 分析清楚滑塊在每個過程的運動狀態(tài),根據(jù)物體的運動的過程來逐個求解,本題中用到了勻變速直線運動、平拋運動和圓周運動的規(guī)律,涉及的知識點較多,要求學生要熟練的應用每一部分的知識.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 赫茲首先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應,表明了電能夠生磁 | |
B. | 湯姆生發(fā)現(xiàn)了電子,密立根利用油滴實驗測定了元電荷量 | |
C. | 安培提出的分子電流假說,揭示了磁現(xiàn)象的電本質(zhì) | |
D. | 法拉第在前人的啟發(fā)下,經(jīng)過十年不懈的努力,終于發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象 |
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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. | $\frac{{{π^2}{{(8R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$ | B. | $\frac{{4{π^2}{{(R+ct)}^3}}}{{G{T^2}}}$ | C. | $\frac{{{π^2}{{(2R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$ | D. | $\frac{{{π^2}{{(4R+ct)}^3}}}{CT}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的合外力為零 | |
B. | 物體的合力大小不變,方向始終指向圓心O | |
C. | 物體的合外力就是向心力 | |
D. | 物體的合力方向始終與其運動方向不垂直(最低點除外) |
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