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12.如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m=1kg的小物体在水平拉力F的作用下,从静止开始由C点运动到A点,物体从A点进入半圆轨道的同时撤去外力F,物体沿半圆轨道通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知xAC=2m,F=15N,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.475,g取10m/s2,试求:
(1)物体在A点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小;
(2)物体在B点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小.

分析 (1)根据动能定理求出A点的速度,结合牛顿第二定律求出在A点对轨道的弹力大小.
(2)根据平抛运动的规律求出B点的速度,结合牛顿第二定律求出B点对轨道的弹力大小.

解答 解:(1)根据动能定理得,${Fx}_{AC}-μmg{x}_{AC}=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,
代入数据解得vA=$\sqrt{41}m/s$.
根据牛顿第二定律得,${N}_{A}-mg=m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{R}$,
代入数据解得NA=112.5N.
(2)根据2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}=\sqrt{\frac{4×0.4}{10}}s=0.4s$,
则B点的速度${v}_{B}=\frac{{x}_{AC}}{t}=\frac{2}{0.4}m/s=5m/s$.
根据牛顿第二定律得,$mg+{N}_{B}=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
代入数据解得NB=52.5N.
答:(1)物体在A点的速度为$\sqrt{41}m/s$,物体对轨道的弹力大小为112.5N.
(2)物体在B点的速度大小为5m/s,对轨道的弹力大小为52.5N.

点评 本题的解答重在过程分析,分析各个过程的受力情况、各力做功情况、运动特点,然后选择平抛运动规律、牛顿第二定律、机械能守恒定律、动能定理等规律来求解,是一道综合性比较强的题目.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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20.2005年10月12日,我国成功地发射了“神舟”六号载人宇宙飞船,飞船进入轨道运行若干圈后成功实施变轨进入圆轨道运行.经过了近5天的运行后,飞船的返回舱顺利降落在预定地点.设“神舟”六号载人飞船在圆轨道上绕地球运行n圈所用的时间为t,若地球表面的重力加速度为g,地球半径为R0,求飞船的圆轨道的半径R.

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D.物块和弹簧组成的系统机械能减少$\frac{1}{2}$mg(H+h)

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17.2007年科学家发现了一颗行星-“格利泽581d”,围绕红矮星“格利泽581”运行,公转周期67天.“581d”的半径约是地球的1.4倍,质量约为地球的7倍.其表面环境不太热也不太冷,允许液态水存在,具备支持生命的条件,可能具有外星生命,也可能适合人类未来移居当地,根据以上叙述,下列判断正确的是(  )
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C.格利泽581d的第一宇宙速度约为18km/s
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6.宇航员到达某星球后,试图通过相关测量测量估测该星球的半径.他在该星球上取得一矿石,测得其质量为m0,体积为v0,重力为W,若所取矿石密度等于该星球平均密度,万有引力常量为G,该星球视为球形,请用以上物理量推导该星球半径的表达式.(球体体积公式为v=$\frac{4}{3}$πR3,式中R为球体半径)

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4.某人造地球卫星因受高空稀薄气体的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变.每次测量中卫星的运动可以近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,r2<r1.以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨上绕地球运动的周期,E1、E2表示卫星在这两个轨上的机械能.则(  )
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