分析 (1)物块恰好达到B点,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律和机械能守恒结合求解;
(2)由乙图知,当h1=5R时,物块到达B点时与轨道间压力的大小为0,此时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出物块在B点的速度大小.对物块:从释放至到达B点过程,由动能定理求解动摩擦因数μ;
(3)设物块从距最低点高为h处释放后到达B点时速度的大小为v,根据牛顿第二定律得到F与v的关系,由动能定理得到F与h的表达式,结合图象,分析F-h图线的斜率,即可求解物体的质量m.
解答 解:(1)物块恰好达到B点时,由重力提供向心力,则有:mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
选地面为参考面,物块从释放点到达B点满足机械能守恒,有:mgh=2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
得:h=2.5R
(2)由乙图可知,当h1=5R时,物块到达B点时与轨道间压力的大小为0,设此时物块在B点的速度大小为v1,则:
mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
对物块从释放至到达B点过程,由动能定理得:mg(h1-2R)-μmgcosθ$\frac{{h}_{1}}{sinθ}$=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
解得:μ=$\frac{2}{3}$
(3)设物块从距最低点高为h处释放后到达B点时速度的大小为v,则:F+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
对物块从释放至到达B点过程,由动能定理得:mg(h-2R)-μmgcosθ$\frac{h}{sinθ}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:F=$\frac{mgh}{R}$-5mg
则F-h图线的斜率:k=$\frac{mg}{R}$
由乙图可知:k=$\frac{2}{R}$
解得:m=0.2kg
答:
(1)假设斜面光滑,物块至少从2.5R高的位置由静止下滑才能通过圆形轨道的B点.
(2)物块与斜轨间的动摩擦因数μ是$\frac{2}{3}$;
(3)物块的质量m是0.2kg.
点评 本题的关键是理清物块的运动过程,把握临界条件,运用动能定理和圆周运动知识得到F与h的关系式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点先上坡,后走平路,再下坡 | |
B. | 2s末质点改变了运动方向 | |
C. | 1s时质点的位移为0.1m,前2s内质点的位移为0.2m | |
D. | 质点先做匀速直线运动,接着停了一会儿,后来做匀减速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究公路上行驶的汽车 | |
B. | 研究乒乓球运动员拉出的弧圈球 | |
C. | 研究表演旋转动作的芭蕾舞演员 | |
D. | 研究在双杠上表演动作的体操运动员 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当磁感应强度B$<\frac{m{v}_{0}}{qR}$ 时,这些粒子几乎可以充满整个圆边界区 | |
B. | 无论B的大小如何,射出磁场边界的总长不会超过圆周的一半 | |
C. | 当磁感应强度B=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$时,所有粒子出磁场的区域占整个圆周的三分之一 | |
D. | 所有能从边界射出的粒子,在磁场区域中运动时间不会超过$\frac{πR}{{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两个点电荷一定带等量同种电荷 | |
B. | PO距离为d=$\frac{1}{2v}$$\sqrt{\frac{kqe}{m}}$ | |
C. | 电场力不做功,轨迹平面为等势面 | |
D. | 若粒子速度变为2v,仍能保持原轨迹运动,则可以在原点O固定一个电荷量为+$\frac{3}{4}$q的电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$+$\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$-$\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ | ||
C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | D. | $\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳的右端上移到b′,绳子拉力变大 | |
B. | 将杆N向右移一些,绳子拉力不变 | |
C. | 绳的两端高度差越小,绳子拉力越小 | |
D. | 若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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