10.如圖甲所示,長為20m的水平軌道AB與半徑為R=3m的豎直半圓弧軌道BC在B處相連接,有一質(zhì)量為1kg的滑塊(大小不計(jì)),從A處由靜止開始受水平向右的力F作用,F(xiàn)的大小隨位移變化關(guān)系如圖乙所示,滑塊與AB間動摩擦因數(shù)為0.4,取g=10m/s2.求:
(1)滑塊在水平軌道AB上運(yùn)動前10m過程中所需的時間;
(2)滑塊到達(dá)B處時的速度大。
(3)若滑塊到達(dá)B點(diǎn)時撤去力F,滑塊沿半圓弧軌道內(nèi)側(cè)上滑,并恰好能達(dá)到最高點(diǎn)C,則滑塊在半圓軌道上克服摩擦力所做的功是多少.

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求得加速度,利用運(yùn)動學(xué)公式求得時間.
(2)根據(jù)動能定理求得速度.
(3)滑塊沿半圓弧軌道內(nèi)側(cè)上滑,并恰好能達(dá)到最高點(diǎn)C,知最高點(diǎn)彈力為零,根據(jù)牛頓第二定律求出臨界的速度,根據(jù)動能定理求出滑塊在半圓軌道上克服摩擦力所做的功.

解答 解:(1)在前10m內(nèi):F1-μmg=ma1
且  x1=$\frac{1}{2}{{a}_{1}t}_{1}^{2}$
解得:t1=1s              
(2)滑塊從A到B的過程中,由動能定理
F1x1-F2x3-μmgx=$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
得:vB=$10\sqrt{2}$m/s   
(3)當(dāng)滑塊恰好能到達(dá)C點(diǎn)時,應(yīng)有:$mg=\frac{{mv}_{C}^{2}}{R}$
滑塊從B到C的過程中,由動能定理有:
$W-2mgR=\frac{1}{2}{mv}_{C}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
得:W=-25J  即克服摩擦力做功為25J.  
答:1)滑塊在水平軌道AB上運(yùn)動前10m過程中所需的時間為1s;
(2)滑塊到達(dá)B處時的速度大小為10$\sqrt{2}m/s$;
(3)若滑塊到達(dá)B點(diǎn)時撤去力F,滑塊沿半圓弧軌道內(nèi)側(cè)上滑,并恰好能達(dá)到最高點(diǎn)C,則滑塊在半圓軌道上克服摩擦力所做的功是25J

點(diǎn)評 本題綜合考查了牛頓第二定律、動能定理,并與直線運(yùn)動、圓周運(yùn)動相結(jié)合,綜合性較強(qiáng),是一道好題.

練習(xí)冊系列答案
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9.如圖所示,飛行器P繞某星球做勻速圓周運(yùn)動,星球相對飛行器的張角為θ,下列說法正確的是(  )
A.飛行器軌道半徑越大,周期越長
B.飛行器軌道半徑越大,速度越大
C.若測得飛行器繞星球轉(zhuǎn)動的周期和張角,可得到星球的平均密度
D.若測得飛行器繞星球轉(zhuǎn)動的周期及其軌道半徑,可得到星球的平均密度

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A.大球的速度大于小球的速度
B.大球的動能可能小于小球的動能
C.大球的向心加速度大于小球的向心加速度
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5.如圖所示,一邊長為0.1m的單匝正方形線圈從上方勻速進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)度B=1T.從開始進(jìn)入至完全進(jìn)入的過程中,線圈的磁通量變化了0.01Wb,若上述過程所經(jīng)歷的時間為0.1s,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為0.1V.

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A.若將上極板豎直向上移動稍許,同時將下極板接地,其余條件均不變,則油滴的電勢能將增加,且P點(diǎn)電勢將降低
B.油滴帶負(fù)電
C.圖示狀態(tài)下,△t時間內(nèi)通過小燈泡的電荷量為$\frac{BL{v}_{0}△t}{4{R}_{0}}$
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A.B.C.D.

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