如圖所示,AB為水平軌道,A、B間距離s=2.25m,BCD是半徑為R=0.40m的豎直半圓形軌道,B為兩軌道的連接點,D為軌道的最高點.一小物塊質量為m=1.2kg,它與水平軌道和半圓形軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20.小物塊在F=12N的水平力作用下從A點由靜止開始運動,到達B點時撤去力F,小物塊剛好能到達D點,g取10m/s2,試求:
(1)撤去F時小物塊的速度大小;
(2)在半圓形軌道上小物塊克服摩擦力做的功;
(3)若半圓形軌道是光滑的,其他條件不變,求當小物塊到達D點時對軌道的壓力大。
分析:(1)小物體在AB段做勻加速直線運動,水平方向受拉力和摩擦力作用,由牛頓第二定律可得到加速度,由運動學公式達B點的速度,也可以用動能定理求解速度
(2)小物塊剛好能到達D點,此時應用牛頓第二定律可求瞬時速度,對于從B到D過程,只有重力和摩擦力做功,應用動能定理可求摩擦力的功
(3)若半圓形軌道是光滑的,則到達D處速度將比第二問中的速度值稍大,對于從B到D過程,應用動能定理或機械能守恒定律可求末速度,應用牛頓第二定律可得軌道與物體間的作用力
解答:解:(1)以m為研究對象,設物體在恒力作用下的加速度為a,小物塊到達B點時的速度為vB
水平方向根據(jù)牛頓運動定律:F-μmg=ma
v
2
B
=2as
代入數(shù)據(jù)得:v=6m/s     
(2)設小物塊到達D點時的速度為vD,因為小物塊恰能到達D點
在D點應用牛頓第二定律得:mg=
mv
2
D
R

設重力和摩擦力所做的功分別為WG和Wf,對于從B到D過程由動能定理得:
-(2mgR+Wf)=
1
2
m
v
2
D
-
1
2
m
v
2
B

所以在圓形軌道上小物塊克服摩擦力做的功為Wf=9.6J           
(3)設圓軌道光滑時,小物塊到達D點時的速度為
v
D
,對于從B到D過程由機械能守恒定律得:
1
2
mv
2
D
=2mgR+
1
2
mv
′2
D

設小物塊在D受到圓軌道的壓力為N,所以:
N+mg=
mv
′2
D
R

N=48N  
答(1)撤去F時小物塊的速度6.0m/s
(2)在半圓形軌道上小物塊克服摩擦力做的功9.6J
(3)壓力大小為48N
點評:明確研究對象,確定研究過程,弄清過程所遵守的物理規(guī)律,然后應用規(guī)律列出方程解決問題,這是解決此類問題的一般程序
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如圖所示,AB為水平軌道,A、B間距離s=1m,BCD是半徑為R=0.2m的豎直半圓形軌道,B為兩軌道的連接點,D為軌道的最高點,整個軌道處于豎直向下的勻強電場中,場強大小為E=103N/C.一帶正電q=5×10-3C的小物塊質量為m=0.5kg,它與水平軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.1.小物塊在F=10N的水平恒力作用下從A點由靜止開始運動,到達B點時撤去力F,小物塊剛好能到達D點,試求:(g=10m/s2
(1)撤去F時小物塊的速度大;
(2)在半圓形軌道上小物塊克服摩擦力做的功.

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(2013?東城區(qū)二模)如圖所示,AB為水平軌道,A、B間距離s=1.25m,BCD是半徑為R=0.40m的豎直半圓形軌道,B為兩軌道的連接點,D為軌道的最高點.有一小物塊質量為m=1.0kg,小物塊在F=10N的水平力作用下從A點由靜止開始運動,到達B點時撤去力F,它與水平軌道和半圓形軌道間的摩擦均不計.g取10m/s2,求:
(1)撤去力F時小物塊的速度大;
(2)小物塊通過D點瞬間對軌道的壓力大;
(3)小物塊通過D點后,再一次落回到水平軌道AB上,落點和B點之間的距離大。

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精英家教網(wǎng)如圖所示,AB為水平軌道,A、B間距離s=2.25m,BCD是半徑為R=0.40m的豎直半圓形軌道,B為兩軌道的連接點,D為軌道的最高點.一小物塊質量為m=1.2kg,它與水平軌道和半圓形軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20.小物塊在F=12N的水平力作用下從A點由靜止開始運動,到達B點時撤去力F,小物塊剛好能到達D點,g取10m/s2,試求:
(1)撤去F時小物塊的速度大。
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科目:高中物理 來源:2013屆廣東省廣州市高二上學期期中考試物理卷 題型:選擇題

(本題14分)如圖所示,AB為水平軌道,AB間距離s=1m,BCD是半徑為R=0.2m的豎直半圓形軌道,B為兩軌道的連接點,D為軌道的最高點,整個軌道處于豎直向下的勻強電場中,場強大小為E=。一帶正電的小物塊質量為m=0.5kg,它與水平軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.1。小物塊在F=10N的水平恒力作用下從A點由靜止開始運動,到達B點時撤去力F,小物塊剛好能到達D點,試求:(g=10m/s2)

(1)撤去F時小物塊的速度大;

(2)在半圓形軌道上小物塊克服摩擦力做的功。

 

 

 

 

 

 

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