【題目】如圖所示,水平光滑地面上停放著一輛質(zhì)量為M=2kg的小車,小車左端靠在豎直墻壁上,其左側(cè)半徑為R=5m的四分之一圓弧軌道AB是光滑的,軌道最低點B與水平軌道BC相切相連,水平軌道BC長為3m,物塊與水平軌道BC間的摩擦因素μ=0.4,整個軌道處于同一豎直平面內(nèi).現(xiàn)將質(zhì)量為m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點)從A點無初速度釋放,取重力加速度為g=10m/s2.求:

(1)物塊下滑過程中到達B點的速度大。

(2)若物塊最終從C端離開小車,則此過程中產(chǎn)生的熱量;

(3)為使小車最終獲得的動能最大,求物塊釋放點與A點的高度差.

【答案】(1)10m/s (2)12J。3)3.2m.

【解析】

(1)物塊由AB,根據(jù)動能定理求出物塊下滑到B點的速度大小.(2)產(chǎn)生的熱量等于滑動摩擦力與相對位移的乘積.結(jié)合Q=μmgx求出產(chǎn)生的熱量.(3)作出小車和物塊的速度時間圖線,分析何時小車的動能最大,結(jié)合運動學公式和動能定理求出物塊釋放點與A點的高度差.

(1)AB,由動能定理得:

可得:v0=10m/s

(2)BC,此過程中相對位移為BC板長,產(chǎn)生的熱量為:Q=μmgL=0.4×1×10×3J=12J

(3)分析可知:只有相對滑行階段小車方可加速:且

對小車,由,知:只有t最大,小車最終獲得動能才最大.

v-t圖象可知:物塊滑到小車右端時恰好與小車共速即可.

設(shè)滑塊到B點時速度為v,滑到右端時共同速度為v,小車加速時間為t,

則有:

t=1s,v=6m/s

設(shè)釋放點與A點的高度差為△h,對滑塊下滑階段由動能定理得:

解得:△h=3.2m

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A. 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的速度之比為

B. 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的周期之比為

C. 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的向心加速度之比為

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A. 當滑動觸頭向右移動時,電子打在熒光屏的位置上升

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D. 若磁場的磁感應強度增大,則電子打在熒光屏上的速度變大

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A. 火箭在勻速下降過程中機械能守恒

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A. t=0時刻穿過線框的磁通量大小為0.01Wb

B. 線框靜止時,線框中的感應電流為0.2A

C. 線框靜止時,ad邊所受安培力水平向左,大小為0.8N

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A. 該微粒可能帶正電荷也可能帶負電荷

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D. 該電場的場強為

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C. 物體與地面的動摩擦因數(shù)為

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