分析 (1)物體P在水平面上運(yùn)動過程,運(yùn)用動能定理求P經(jīng)過A點(diǎn)時的速度.
(2)由幾何知識求出Q上升的高度H,則Q重力勢能的增量△EP=mgH.
(3)由幾何關(guān)系求出將P經(jīng)過A點(diǎn)時AP段繩與水平方向的夾角,將此時P的速度進(jìn)行分解得到Q點(diǎn)的速度,再對系統(tǒng)運(yùn)用動能定理求摩擦力做功.
解答 解:(1)P在水平軌道上運(yùn)動過程,根據(jù)動能定理得:
-μm1gx=0-$\frac{1}{2}$m1${v}_{1}^{2}$
得P經(jīng)過A點(diǎn)時的速度為:
v1=$\sqrt{2μgs}$=$\sqrt{2×0.25×10×1.25}$m/s=2.5m/s
(2)P由B到A的過程中,Q上升的高度為:
H=$\sqrt{{h}^{2}+{L}^{2}}$=1m
則P從B到A的過程中Q重力勢能的增量為:
△EP=mgH=4J
(3)設(shè)P經(jīng)過A點(diǎn)時,P過A點(diǎn)的速度與水平方向的夾角β,Q的運(yùn)動速度為v2,將速度P的速度v1進(jìn)行分解如圖.
則有v2=v1cosβ
又sinβ=$\frac{h}{H}$=0.6,得β=37°
對P、Q組成的系統(tǒng),根據(jù)動能定理得:
m1gh-m2gH+Wf=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得彎曲軌道對P的摩擦力做的功為:Wf=-0.95J.
答:(1)P經(jīng)過A點(diǎn)時的速度大小是2.5m/s;
(2)P從B到A的過程中Q重力勢能的增量為4J;
(3)彎曲軌道對P的摩擦力做的功是-0.95J.
點(diǎn)評 本題是繩系的系統(tǒng)問題,根據(jù)動能定理和幾何知識、速度分解進(jìn)行分析求解,其中速度的分解,是繩端物體速度分解類型,要學(xué)會如何分解.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在同一速率區(qū)間內(nèi),溫度低的分子所占比例一定比溫度高的分子所占比例大 | |
B. | 隨著溫度的升高,氧氣分子的平均速率變小 | |
C. | 隨著溫度的升高,曲線的最大值向右偏移 | |
D. | 隨著溫度的升高,速率小的分子所占的比例增高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線框中有感應(yīng)電流,且按順時針方向 | |
B. | 線框中有感應(yīng)電流,且按逆時針方向 | |
C. | 線框中有感應(yīng)電流,當(dāng)方向難以判斷 | |
D. | 線框中沒有感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球下落過程中的最大速度為5m/s | |
B. | 小球第一次反彈的最大動能為12.5J | |
C. | 小球與地碰撞過程中損失的機(jī)械能為8J | |
D. | 小球能彈起的最大高度為1.25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知電場中某點(diǎn)的電場強(qiáng)度E與F成正比 | |
B. | 由公式φ=$\frac{{E}_{P}}{q}$可知電場中某點(diǎn)的電勢φ與q成反比 | |
C. | 公式U=$\frac{W}{q}$中電勢差U與q在電場中做的功W無關(guān) | |
D. | 由Uab=Ed可知,勻強(qiáng)電場中的任意兩點(diǎn)a、b間的距離越大,則兩點(diǎn)間的電勢差也一定越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它一定在赤道上空運(yùn)行 | |
B. | 各國發(fā)射的這種衛(wèi)星軌道半徑是一樣的 | |
C. | 所有同步通訊衛(wèi)星的運(yùn)行周期是相同的 | |
D. | 它運(yùn)行的線速度介于第一和第二宇宙之間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 600N | B. | 2400N | C. | 3000N | D. | 3600N |
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