10.2015年秋季,高三(5)班來到浙江正和造船有限公司參加社會實踐活動,某同學對如圖所示的工業(yè)模型產(chǎn)生了濃厚興趣.經(jīng)測量后,獲得如下信息:軌道AB部分水平粗糙,長S0=2m,豎直半圓軌道BDC光滑,半徑R=0.1m,兩軌道相切于B點,C處固定一彈性檔板(物塊與其發(fā)生碰撞后會原速率彈回).質(zhì)量為m=1kg小物塊(視為質(zhì)點)置于軌道的左端A處,該同學給小物塊施加一水平向右的恒力F=5.5N,使其向右運動,到達B處時將力撤去,發(fā)現(xiàn)小物塊恰好可上升到與圓心O等高的D點,后再沿軌道滑下.當?shù)刂亓铀俣葹?0m/s2,在小物塊運動的整個過程中工業(yè)模型始終不動.求:
(1)小物塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù);
(2)小物塊再次滑到B點時對圓弧軌道的壓力大;
(3)現(xiàn)增大恒力F,為使小物塊始終不脫離軌道,則F應滿足什么條件?

分析 (1)根據(jù)動能定理列式求解;
(2)根據(jù)動能定理和向心力公式即可求出最低點的壓力;
(3)根據(jù)向心力公式求出恰能到最高點的速度,分兩種情況根據(jù)動能定理求出F的極值,從而得出結(jié)果.

解答 解:(1)由A到D根據(jù)據(jù)動能定理有:Fs0-μmgs0-mgR=0
代入數(shù)據(jù)得:μ=0.5
(2)由動能定理可得:mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$
根據(jù)牛頓第二定律得:FB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得:FN=3mg=30N
根據(jù)牛頓第三定律得滑塊對圓弧軌道的壓力為:${F}_{N}^{,}=30N$.
(3)情況1:小物塊沿圓周軌道恰能上升到最高點
由動能定理得:F1s0-μmgs0-2mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$
最高點有:mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:F1=6.25N
情況2:小物塊被豎直的彈性檔板彈回后恰好滑回A端
由動能定理得:F2s0-2μmgs0=0
代入數(shù)據(jù)解得:F2=10N
由以上分析可得滑塊不脫離軌道的條件為:6.25N≤F≤10N.
答:(1)小物塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為0.5;
(2)小物塊再次滑到B點時對圓弧軌道的壓力大小是30N;
(3)現(xiàn)增大恒力F,為使小物塊始終不脫離軌道,則F應滿足的條件是:6.25N≤F≤10N.

點評 審題時要注意工業(yè)模型始終不動,恰能到達最高點的速度v=$\sqrt{gR}$,本題重點考查動能定理的應用,關鍵是選擇研究過程,明確初末狀態(tài).尤其是解第三問是應分小物塊被豎直的彈性檔板彈回后恰好滑回A端和小物塊被豎直的彈性檔板彈回后恰好滑回A端兩種情況解答.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.某實驗小組進行“探究熱敏電阻的溫度特性”實驗,實驗室提供如下器材:
熱敏電阻Rt(常溫下約8kΩ)、溫度計、電流表A(量程1mA,內(nèi)阻約200Ω)、電壓表V(量程3V,內(nèi)阻約10kΩ)、電池組E(電動勢為4.5V,內(nèi)阻約1Ω)、滑動變阻器R(最大阻值為20Ω)、開關S、導線若干、燒杯和水.
(1)根據(jù)實驗所提供的器材,設計實驗電路,畫在圖1甲所示的方框中.
(2)圖1乙所示是實驗器材的實物圖,圖中已連接了部分導線,請根據(jù)你所設計的實驗電路,補充完成實物間的連線.

(3)利用補充完整的實驗裝置測量出不同溫度下的電阻值,畫出該熱敏電阻的Rt-t圖象如圖2中的實測曲線,與圖中理論曲線相比二者有一定的差異.除了偶然誤差外,關于產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的原因或減小系統(tǒng)誤差的方法,下列敘述正確的是AC.
A.電流表的分壓造成電阻的測量值總比真實值大
B.電壓表的分流造成電阻的測量值總比真實值小
C.溫度升高到一定值后,電流表宜采用外接法
D.溫度升高到一定值后,電流表宜采用內(nèi)接法
(4)將本實驗所用的熱敏電阻接到一個電流較大的恒流電源中使用,當電流通過電阻產(chǎn)生的熱量與電阻向周圍環(huán)境散熱達到平衡時,滿足關系式I2R=k(t-t0)(其中k是散熱系統(tǒng),t是電阻的溫度,t0是周圍環(huán)境溫度,I為電流強度),電阻的溫度穩(wěn)定在某一值.若通過它的電流恒為50mA,t0=20℃,k=0.25W/℃,由實測曲線可知該電阻的溫度穩(wěn)定在48℃.

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16.由磁感應強度的定義B=$\frac{F}{1L}$,可知( 。
A.磁感應強度與通電導線受力F成正比
B.磁感應強度與通電導線中的電流I無關
C.磁感應強度與通電導線中的電流I成反比
D.當通電導線受力為零,則磁感應強度也為零

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13.下列說法正確的是( 。
A.愛因斯坦在光的粒子性的基礎上,建立了光電效應方程
B.康普頓效應表明光子只具有能量,不具有動量
C.波爾的原子理論成功地解釋了氫原子光譜的實驗規(guī)律
D.盧瑟福根據(jù)α粒子散射實驗提出了原子的核式結(jié)構模型
E.德布羅意指出微觀粒子的動量越大,其對應的波長就越長

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5.如圖,一根粗細均勻的細玻璃管開口豎直向上,玻璃管中有一段長為h=24cm的水銀柱封閉了一段長為x0=23cm的空氣柱,系統(tǒng)初始閉,將系統(tǒng)溫度升至T=400K,結(jié)果發(fā)現(xiàn)管中水銀柱上升了2cm,若空氣可以看作理想氣體.試求:
(1)升溫后玻璃管內(nèi)封閉的上下兩部分空氣的壓強分別為多少cmHg?
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15.北京獲得2022年冬季奧林匹克運動會舉辦權,滑雪也漸漸成為人們喜愛的時尚運動.如圖所示為某室內(nèi)滑雪場的滑道,AB為傾角θ1=37°的斜坡滑道,BC為L=4m的水平滑道,CD為半徑R=10m、圓心角α=37°的圓弧滑道,DE為傾角θ2=45°的斜坡滑道,滑道在B點和C點平滑連接.質(zhì)量m=60kg的滑雪者從h=9m處的P點由靜止出發(fā),到達圓弧滑道最高點時恰好對滑道沒有壓力而騰空,在空中飛行一段時間后落在DE滑道上的Q點.已知滑雪者與滑道間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,不計空氣阻力,滑雪者可視作成點,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑雪者落點Q與最高點D之間的距離:
(2)求滑雪者在圓弧滑道CD上損失的機城能:
(3)若滑雪者從更高處出發(fā),則在圓弧滑道CD上損失機械能是增大還是減?說明理由.

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2.光滑水平面上質(zhì)量為2kg的小球A以2.0m/s的速度與同向運動的速度為1.0m/s、質(zhì)量為1kg的大小相同的小球B發(fā)生正碰,碰撞后小球B以2m/s的速度運動.求:
(1)碰撞過程中A球受到的沖量;
(2)碰撞過程中A、B系統(tǒng)損失的機械能.

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19.一個質(zhì)點靜止在光滑水平面上,在t1=0至t2=2s時間內(nèi)受到水平向東的恒力F1作用,在t2=2s至t3=4s時間內(nèi)受到水平向南的恒力F2作用,則質(zhì)點在t2~t3時間內(nèi)所做的運動一定是(  )
A.勻變速直線運動B.變加速直線運動C.勻變速曲線運動D.變加速曲線運動

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20.已知2B鉛筆的筆芯主要成分是石墨,某同學想測量該筆芯的電阻率.

(1)首先用螺旋測微器測量筆芯的直徑,測得直徑讀數(shù)為1.655mm,則此時該螺旋測微器(圖甲)的可動刻度上的B、C刻度線所對應的刻度是15、10.
(2)該同學到鉛筆制造廠找來一根未截斷的長筆芯直接接在電動勢為E=32V的學生電源上,通過改變接在電路中鉛筆芯的長度l測得流過導線的電流倒數(shù)如下表所示:
編號 1 2   3 45 6
 電流的倒數(shù)$\frac{1}{I}$/A-1 0.58 0.72 0.82 0.971.12 1.40
 鉛筆芯的長度l/m 0.100.20 0.300.40 0.500.60
請在圖乙中描繪出電流的倒數(shù)與鉛筆芯長度關系的圖象,
(3)若第(2)小問中所描繪的圖象斜率為k,鉛筆芯的直徑為d,電源電動勢為E,則鉛筆芯的電阻率表達式為ρ=$\frac{πkEkl8ue4x^{2}}{4}$.利用圖象以及(1)、(2)小問測量和已知數(shù)據(jù)可求電阻率大小約為8.8×10-3Ω•m(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).

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