分析 (1)由動能定理求出彈射裝置對小物塊做功,再由公式P=$\frac{W}{t}$求平均功率.
(2)小物塊從B到C,只有重力做功,由機械能守恒求出C點的速度,再由牛頓運動定律求得在C點物塊對軌道的壓力.
(3)由機械能守恒得小物塊滑到C點時具有的機械能,分析由C到D克服摩擦力做功,即損失的機械能,即可求得小物塊與墻壁碰撞的次數(shù),再由動能定理求出物塊在CD上滑行的路程,分析出最終物塊的位置.
解答 解:(1)彈射裝置對小物塊做功為:
W=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×{4}^{2}$J=8J
彈射裝置對小物塊做功的平均功率為:
P=$\frac{W}{t}$=$\frac{8}{0.01}$W=800W.
(2)小物塊由B到C過程機械能守恒,則有:
$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
在最低點C時,有:N-mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
由圖可知:h=R(1-cosθ)
解得:N=30N
由牛頓第三定律可知物塊對軌道的壓力大小為30N.
(3)小物塊由B滑到C點時具有的機械能為:EC=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+mgh
由C到D克服摩擦力做功為:Wf=μmgL
所以小物塊與墻壁碰撞的次數(shù)為:N=$\frac{{E}_{C}-{W}_{f}}{2{W}_{f}}$+1=2.1(次)
實際碰撞次數(shù)為:N′=2
碰撞兩次后剩余的能量為:△E=EC-3Wf;
設(shè)物塊停的位置距D點xD.由動能定理得:-△E=-μmgxD
解得:xD=0.4m
即最終所處的具體位置離D點0.4m.
答:(1)彈射裝置對小物塊做功的平均功率是800W;
(2)小物塊沿圓弧軌道滑到C時對軌道的壓力大小是30N;
(3)小物塊與墻壁碰撞兩次,最終所處的具體位置離D點0.4m.
點評 解決本題的關(guān)鍵要正確分析物塊的能量是如何轉(zhuǎn)化,知道克服摩擦力做功等于機械能的損失,第三問也可以對整個過程運用動能定理得到物塊在CD上滑行的總路程,再進行分析.
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. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}si{n}^{2}α}{g}$ | ||
C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}co{s}^{2}α}{g}$ | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}co{s}^{2}α}{gsinα}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲磚處于失重狀態(tài),乙磚處于超重狀態(tài) | |
B. | 甲乙兩磚均處于失重狀態(tài) | |
C. | 甲、乙兩磚間存在摩擦力作用 | |
D. | 甲、乙兩磚均只受重力作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0-t2時間內(nèi)物體做勻變速直線運動 | |
B. | 0~t2時間內(nèi)物體做勻減速直線運動 | |
C. | 0~t1時間內(nèi)物體的加速度為正,0~t2時間內(nèi)物體的加速度為負 | |
D. | 0~t1時間內(nèi)物體做勻減速運動,t1~t2時間內(nèi)物體做勻加速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 干電池與外電路斷開時正負極間電勢差為1.5V | |
B. | 干電池在1s內(nèi)將1.5J的化學能轉(zhuǎn)化為電能 | |
C. | 電路中每通過1C的電量,電源把1.5J的電能轉(zhuǎn)化為化學能 | |
D. | 干電池把化學能轉(zhuǎn)化為電能的本領(lǐng)比電動勢為2V的蓄電池強 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 帶電油滴將沿豎直方向向上運動 | |
B. | P點的電勢將降低 | |
C. | 帶電油滴在P點的電勢能將減小 | |
D. | 此過程中靈敏電流計中的電流方向是由b流向a |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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