分析 (1)物體B在運動中恰好不會離開傳送帶,B運動到e點時速度為零,根據(jù)動能定理求出B的臨界速度,從而得到速度的條件.
(2)解除彈簧鎖定的過程,根據(jù)動量守恒定律可求出B獲得的速度,由動能定理求出B離開傳送帶時的速度,結(jié)合平拋運動的規(guī)律求出B平拋運動的水平距離,即可求解.
解答 解:(1)物體B在運動中恰好不會離開傳送帶,B運動到e點時速度為零,從釋放到運動到e點的過程,根據(jù)動能定理得:
-mg•2R-μmgL=0-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:vB=2$\sqrt{2}$m/s
設(shè)B恰好通過軌道最高點c時的速度為v0.則有:
mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:v0=1m/s
B從b到c的過程,由機械能守恒定律得
mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{′2}$
解得 vB′=$\sqrt{5}$m/s
所以為了使物體B在運動中不會離開傳送帶和軌道,解除彈簧鎖定后,B獲得的速度必須滿足的條件是:$\sqrt{5}$m/s≤vB≤2$\sqrt{2}$m/s
(2)設(shè)解除彈簧鎖定后B獲得的速度為v1.取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:
mv1-2mv=0
代入數(shù)據(jù)得:v1=3m/s
B從b到e的過程,由動能定理得:
-mg•2R-μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得B到e點時的速度為:v2=1m/s
B離開傳送帶后做平拋運動,則有:
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=v2t
解得:x=0.2m
即物體B再次落到水平軌道ab上的位置到b的距離為:S=x+L=0.6m
答:(1)為了使物體B在運動中不會離開傳送帶和軌道,解除彈簧鎖定后,B獲得的速度必須滿足的條件是$\sqrt{5}$m/s≤vB≤2$\sqrt{2}$m/s.
(2)物體B再次落到水平軌道ab上的位置到b的距離是0.6m.
點評 物體B剛好到達圓形軌道最高點的臨界條件是:重力等于向心力;彈簧釋放的過程遵守動量守恒定律,B恰好運動到e點的臨界速度為0,把握這些條件和規(guī)律是解答本題的關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.8mg | B. | 2mg | C. | 2.4mg | D. | 3mg |
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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:選擇題
A. | 開普勒在牛頓定律的基礎(chǔ)上,導(dǎo)出了行星運動的規(guī)律 | |
B. | 開普勒在天文觀測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了行星運動的規(guī)律 | |
C. | 開普勒總結(jié)出了行星運動的規(guī)律,找出了行星按照這些規(guī)律運動的原因 | |
D. | 開普勒總結(jié)出了行星運動的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 |
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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:多選題
A. | “小心地滑”是防止地面濕滑時,因摩擦力減小而受傷 | |
B. | “請抓住扶手”是在緊急剎車時可以減小慣性 | |
C. | “禁止吸煙”是由于分子的運動,車廂內(nèi)會充滿煙味 | |
D. | “當心觸電”是因為人體是導(dǎo)體,接觸帶電體容易觸電 |
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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. | P、Q兩質(zhì)點運動的方向始終相同 | |
B. | P、Q兩質(zhì)點運動的方向始終相反 | |
C. | 當S恰好通過平衡位置時,P、Q兩點也正好通過平衡位置 | |
D. | 當S恰好通過平衡位置向上運動時,P在波峰 | |
E. | 當S恰好通過平衡位置向下運動時,Q在波峰 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 動摩擦因數(shù)μ=$\frac{6}{7}$ | |
B. | 載人滑草車最大速度為$\sqrt{\frac{2gh}{7}}$ | |
C. | 載人滑草車克服摩擦力做功為mgh | |
D. | 載人滑草車在下段滑道上的加速度大小為$\frac{3}{5}$g |
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