17.如圖所示,粗糙的水平桌面上有一處于自然狀態(tài)的輕質(zhì)彈簧,其左端固定在A點,桌子右側(cè)豎直放置一被前去了左上角135°的光滑圓弧軌道CNM.圓弧的半徑為R=0.8m,MN為其豎直直徑,C點到桌面的豎直距離也為R,用質(zhì)量m1=0.4kg的小物塊將彈簧緩慢壓縮到B點,釋放后m1恰好停止在桌面的右邊緣處,若用同種材料、質(zhì)量為m2=0.2kg的小物塊將彈簧緩慢壓縮到B點后釋放,m2飛離桌面后由C點沿切線方向落入圓弧軌道.(重力加速度g取10m/s2,m1、m2均可以看作質(zhì)點)
(1)求m2落入圓弧軌道C點時的速度大;
(2)試判斷m2能否沿圓弧軌道到達M點;
(3)求彈簧被壓縮到B點時的彈性勢能.

分析 (1)根據(jù)速度方向求出和豎直分速度的關(guān)系,由平拋垂直距離求出豎直分速度,根據(jù)三角關(guān)系求出到達C點的速度;
(2)假設(shè)能運動到M點,計算出到達M點的速度,看能否滿足做圓周運動的條件;
(3)由兩個小物塊所受摩擦力的關(guān)系,求出在桌面上運動中減少的能量的關(guān)系求出彈簧的彈性勢能.

解答 解:(1)m2飛離桌面后由C點沿切線方向落入圓弧軌道,如圖所示;

豎直方向上的分速度:${v}_{y}=\sqrt{2gR}=\sqrt{2×10×0.8}=4m/s$
由于C和圓心的連線與水平方向呈45°角,故水平方向上分速度即m2飛離桌面時的速度:vx=vy=4m/s
m2落入圓弧軌道C點時的速度:v=$\frac{{v}_{y}}{sin45°}=\frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=4\sqrt{2}m/s$
(2)由于圓弧軌道是光滑的,則m2飛離桌面后,飛離圓弧軌道過程中機械能守恒;
設(shè)m2能沿圓弧軌道到達M點,到達M點時速度為vM
則滿足:$\frac{{m}_{2}{{v}_{M}}^{2}}{R}≥{m}_{2}g$
全程機械能守恒:$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{x}}^{2}={m}_{2}gR+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{M}}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:vM=0m/s
則:$\frac{{m}_{2}{{v}_{M}}^{2}}{R}=\frac{0.2×0}{0.8}=0N<{m}_{2}g$
故m2不能沿圓弧軌道到達M點;
(3)兩個小物塊的材料相同,則桌面對小物塊的動摩擦因數(shù)相同,設(shè)為μ,設(shè)從B點到桌面的右邊緣處距離為S,彈簧的彈性勢能為Ep
則:Ep=μm1gS=$μ{m}_{2}gS+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{x}}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:Ep=3.2J
答:(1)m2落入圓弧軌道C點時的速度大小為$4\sqrt{2}m/s$;
(2)m2不能沿著圓弧軌道到達M點;
(3)彈簧被壓縮到B點時的彈性勢能為3.2J.

點評 本題主要考查機械能守恒和圓周運動的向心力問題,注意能否運動到M點,需要判斷向心力,很容易直接判斷成速度剛好為0,即可到達.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.某煤礦運輸部有一新采購的水平淺色足夠長傳送帶以4.0m/s的恒定速度運動,若使該傳送帶改做加速度大小為3.0m/s2的勻減速運動,并且在傳送帶開始做勻減速運動的同時,將一煤塊(可視為質(zhì)點)無初速度放在傳送帶上.已知煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.10,重力加速度取10m/s2
(1)求煤塊在淺色傳送帶上能留下的痕跡長度和相對于傳送帶運動的位移大。 (計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(2)求整個系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量.

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8.如圖所示,將某正弦交流電接入二極管D(具有單向?qū)щ娦裕┖碗娙萜鰿的充電電路,右側(cè)有上、下兩層水平放置的平行光滑導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距均為L,上、下層導(dǎo)軌上分別放置一根質(zhì)量為m、電阻為R的金屬桿ef、ab,末端緊接著兩根豎直平面內(nèi)的光滑絕緣半圓形軌道,半徑為r,金屬桿ef可以通過半圓形軌道頂端cd進入半圓形軌道.上下兩層平行導(dǎo)軌所在區(qū)域里有一個豎直向下的勻強磁場.電容器充電后,若電鍵S撥到右側(cè)使導(dǎo)軌電路接通的瞬間有大量電荷(電荷量為q)通過金屬桿ab,金屬桿ab滑過下層導(dǎo)軌,運動到半圓形軌道與下層導(dǎo)軌連接處a′b′,此時動量p=BqL,并且剛好能通過半圓形軌道最高點cd,之后滑上上層導(dǎo)軌.設(shè)上、下兩導(dǎo)軌都足夠長,電阻不計.
(1)電路中二極管起什么作用,充電后電容器與S相連的極板帶什么電,求磁場的磁感應(yīng)強度B;
(2)求金屬桿ab剛滑上上層導(dǎo)軌瞬間,上層導(dǎo)軌和金屬桿組成的回路中的電流;
(3)求從金屬桿ab滑上上層導(dǎo)軌到具有最終速度v的這段時間里,上層導(dǎo)軌回路中有多少能量轉(zhuǎn)化為內(nèi)能?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖甲為車載斤頂?shù)恼掌,其原理如圖乙所示,搖動手柄使AB間距緩慢縮短,C點就緩慢上移,把汽車往上頂
(1)如果不計千斤頂自身的重量,某時刻AB金屬桿的拉力為1000N,△ABC為等邊三角形,求C點對汽車的支持力?
(2)不斷搖動手柄,汽車慢慢上升,這一過程中,搖動手柄所需的力變大,變小還是不變,簡要說明理由.

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12.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,實驗裝置如圖甲所示.

(1)該實驗中使用電火花計時器,它的工作電壓是交流220V(填“交流220V”、“交流6V以下”或“直流6V以下”)紙帶下端所掛重物應(yīng)選圖乙中的C重物比較合適(填所選重物的字母).
(2)按照正確對確的操作得到如圖丙所示的紙帶.其中打0點時釋放重物,A、B、C是打點計時器連續(xù)打下的三個點,該同學(xué)用毫米刻度尺測量0點到A、B、C各點的距離,并記錄在圖乙中(單位cm).已知打點計時器的電源頻率為50HZ,重物質(zhì)量為0.5kg,當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭取9.80m/s2
現(xiàn)選取重物在OB段人運動進行數(shù)據(jù)處理,則打B點時重物的速度為1.57m/s.OB段動能增加量為0.616J,重力勢能減少量為0.627J(計算結(jié)果均保留三位有效數(shù)字).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,某空間存在水平向左的勻強電場,一帶電微粒由a點以一定初速度進入電場并剛好能沿ab直線向上運動,下列說法正確的是( 。
A.微粒的動能一定增加B.微粒的動能一定減少
C.微粒的電勢能一定減少D.微粒的機械能能一定增加

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.為了測定一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)電阻,現(xiàn)準備了下列器材:
①待測干電池E(電動勢約1.5V,內(nèi)阻約1.0Ω)
②電流表G(滿偏電流3.0mA,內(nèi)阻為10Ω)
③安培表A(量程0~0.60A,內(nèi)阻約為0.1Ω)
④滑動變阻器R1(0~20Ω,2A)
⑤滑動變阻器R2(0~1000Ω,1A)
⑥定值電阻R3=990Ω
⑦開關(guān)和導(dǎo)線若干
(1)為了能盡量準確地進行測量,也為了操作方便,實驗中應(yīng)選用的滑動變阻器是④.
(2)在圖甲所示的方框中畫出實驗電路原理圖,并注明器材代號;
(3)圖乙所示為某同學(xué)根據(jù)正確的電路圖作出的I1-I2圖線(I1為電流表G的示數(shù),I2為安培表A的示數(shù)),由該圖線可求出被測干電池的電動勢E=1.5V,內(nèi)電阻r=0.78Ω.(結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字)

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6.如圖所示,一彈簧振子在B、C間做簡諧運動,O為平衡位置,BC間距離為10cm,從B到C運動一次的時間為1s,則( 。
A.振動周期為2s,振幅為5cm
B.從B到C振子做了一次全振動
C.經(jīng)過兩次全振動,振子通過的路程是20cm
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.組成星球的物質(zhì)是靠萬有引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大的自轉(zhuǎn)速率,如果超過了該速率,星球的萬有引力將不足以維持其赤道附近的物體做圓周運動,由此能得到半徑為r,密度為ρ,質(zhì)量為M且均勻分布的星球的最小自轉(zhuǎn)周期T,下列表達式中正確的是( 。
A.T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$B.T=2π$\sqrt{\frac{3{r}^{3}}{GM}}$C.$T=\sqrt{\frac{π}{Gρ}}$D.$T=\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$

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