分析 (1)由物塊在圓弧軌道上那個運動機(jī)械能守恒可得物塊在底端時的速度,再通過牛頓第二定律苛求的物塊受到軌道給它的支持力,再由牛頓第三定律可得物塊對軌道的作用力;
(2)對物塊進(jìn)行分析,求得物塊的加速度,由物塊在傳送帶上的初速度和加速度求得其能向右運動的最遠(yuǎn)距離,和L比較即可求得物塊離開傳送帶的位置;
(3)首先求得摩檫力,再由(2)得到物塊的位移,根據(jù)功的定義式即可求得摩擦力做的功.
解答 解:(1)設(shè)物塊滑到圓弧軌道底端時速度為v0,物塊在圓弧上運動時,只有重力做功,所以機(jī)械能守恒,則有:$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$;
在圓弧軌道底端時,由牛頓第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{R}$;
有:${F}_{N}=mg+\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{R}=mg+2mg=3mg=60N$;
軌道對物塊的支持力FN和物塊對軌道的作用力是一對作用力和反作用力,所以,由牛頓第三定律可得物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力為60N,方向豎直向下;
(2)由(1)可得${v}_{0}=\sqrt{2gR}=4m/s$;物塊在傳送帶上所受合外力為摩檫力,當(dāng)物塊與傳送帶有相對滑動時,f=μmg,所以,加速度為:$a=\frac{f}{m}=μg=1m/{s}^{2}$;
所以,物塊以4m/s水平向右的速度,在1m/s2的水平向左的加速度作用下,可以向右運動最遠(yuǎn)距離$x=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}=8m>7m$,所以,物塊將從傳送帶右端離開傳送帶;
(3)物塊在傳送帶上運動的過程中,摩檫力f=μmg=2N不變,所以,摩擦力對物塊所做的功W=-f•L=-14J;
答:(1)物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力為60N,方向豎直向下;
(2)若物體滑到傳送帶上后將圓孤軌道移開,則物體從傳送帶的右端離開傳送帶;
(3)物塊在傳送帶上運動的過程中摩擦力對物塊所做的功為-14J.
點評 功的定義式W=FS,要注意,這里要求F,S方向一致.當(dāng)F,S成一定夾角時,利用投影來求解;當(dāng)方向相反時,力做負(fù)功.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 日光燈啟動,利用了鎮(zhèn)流器中線圈的自感現(xiàn)象 | |
B. | 日光燈正常發(fā)光時,鎮(zhèn)流器起著降壓限流的作用 | |
C. | 日光燈正常發(fā)光后取下啟動器,日光燈仍能正常工作 | |
D. | 日光燈正常發(fā)光后取下啟動器,日光燈不能正常工作 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為d | |
B. | 該帶電粒子打在PQ上的點與A′點的距離為$\sqrt{3}$d | |
C. | 該帶電粒子在磁場中運動的時間為$\frac{πd}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 若帶電粒子射入磁場的方向可任意調(diào)整,則粒子在磁場中運動的最長時間為$\frac{4πd}{3{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩物體始終同向運動 | B. | 4s時甲、乙兩物體的速度大小相等 | ||
C. | 甲的平均速度大于乙的平均速度 | D. | 甲、乙兩物體之間的最大距離為3m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 釋放瞬間金屬棒的加速度的大小為g | |
B. | 當(dāng)彈簧的拉力和金屬棒的重力第一次大小相等時,流過電阻R的電流最大 | |
C. | 金屬棒向下運動時,流過電阻R的電流方向為b→a | |
D. | 金屬棒運動的整個過程中,電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于金屬棒重力勢能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電鍵S閉合穩(wěn)定后,線圈N中 | |
B. | 磁鐵向鋁環(huán)A靠近,鋁環(huán)A中 | |
C. | 金屬框從A向B運動,金屬框中 | |
D. | 銅盤在磁場中按圖示方向轉(zhuǎn)動,電阻R中 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A的速度大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$v | B. | 物體A的速度大小為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$v | ||
C. | 結(jié)點B的速度大小為v | D. | 結(jié)點B的速度大小為$\frac{\sqrt{39}}{6}$v |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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