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14.如圖所示,水平桌面上,一質量為m=2kg的滑塊在水平恒力F=20N的作用下開始靜止運動,滑行L=0.6m后自A點脫離桌面,此時撤去拉力F,則滑塊恰能無碰撞地沿圓弧切線自B點進入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑,已知滑塊與桌面間的動摩擦因素為μ=0.25,AB間水平距離為2L,圓弧半徑R=1m,圓弧所對的圓心角θ=106°.g取10m/s2,不計空氣阻力,求:
(1)桌面離地高度h;
(2)滑塊運動到圓弧軌道最低點C時對軌道的壓力大。

分析 (1)研究滑塊在水平面上運動的過程,由動能定理求出滑塊離開桌面時的速度.由平拋運動的規(guī)律求出滑塊到達B點的速度,對AB過程,由機械能守恒定律求出h.
(2)由B到C的過程,由機械能守恒求出滑塊經過C點的速度,再由牛頓運動定律求出滑塊對軌道的壓力.

解答 解:(1)滑塊在水平面上運動的過程,由動能定理得
  FL-μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
解得 vA=3m/s
滑塊離開A點后做平拋運動,到B點時速度沿圓弧切線方向,由速度的分解可知:
B點的速度 vB=$\frac{{v}_{A}}{cos53°}$=5m/s
從A到B,由動能定理得
  mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
解得 h=0.8m
(2)從B到C,由機械能守恒定律得
  mgR(1-cos53°)=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在C點,由牛頓第二定律有 N-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得 N=86N
故由牛頓第三定律得滑塊運動到圓弧軌道最低點C時對軌道的壓力大小是86N.
答:
(1)桌面離地高度h是0.8m;
(2)滑塊運動到圓弧軌道最低點C時對軌道的壓力大小是86N.

點評 本題關鍵是明確滑塊的受力情況和運動過程,注意過程的連接點是解題的切入點,要知道滑塊通過B點時速度沿圓弧的切線方向,分段運用動能定理、平拋運動的規(guī)律、機械能守恒定律和牛頓運動定律列式研究.

練習冊系列答案
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4.在“描繪標有‘9V,5W’小燈泡伏安特性曲線”的實驗中,實驗室提供了下列器材
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B.電流表A2(量程0.6A,內阻0.3Ω)
C.電壓表V1(量程3.0V,內阻3kΩ)    
D.電壓表V2(量程15.0V,內阻10kΩ)
E.滑動變阻器R1(最大阻值為50Ω)    
F.滑動變阻器R2(最大阻值為500Ω)
G.電源E(電動勢15V,內阻忽略)      
H.電鍵、導線若干
(1)為了提高測量準確度和有效性,應選擇的器材為(只需填寫器材前面的字母即可)電流表B;電壓表D;滑動變阻器E.
(2)下列給出的測量電路中,最合理的是B.

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(1)求電梯乙的cd邊剛進入磁場時的速度大小v.
(2)求該勻強磁場的磁感應強度大小B.
(3)該過程中系統(tǒng)與外界的能量如何轉化,轉化了多少?

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20.以下說法正確的是(  )
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