分析 (1)根据木块在圆弧轨道上运动机械能守恒求解;
(2)对木块在B点进行受力分析,然后在竖直方向上应用牛顿第二定律即可求得支持力,再根据牛顿第三定律即可求得压力;
(3)木块在水平轨道上合外力为摩擦力,做匀减速运动,故可由牛顿第二定律求得加速度,进而求得位移;或由动能定理,根据运动过程只有摩擦力做功求解位移.
解答 解:(1)木块在圆弧轨道上运动时只有重力做功,故机械能守恒,那么有:$mgR=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得2:$v=\sqrt{2gR}$;
(2)木块在B点竖直方向上只受重力、支持力作用,故在竖直方向上由牛顿第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$
解得:${F}_{N}=mg+\frac{m{v}^{2}}{R}=3mg$;
由牛顿第三定律可得:木块经过圆弧轨道的B点时对轨道的压力大小为:FB=FN=3mg;
(3)木块在水平轨道上的合外力为f=μmg,所以,木块做加速度a=μg的匀减速运动,所以,木块在水平轨道上滑行的最大距离为:$s=\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{2gR}{2μg}=\frac{R}{μ}$;
答:(1)木块运动到B点时的速度大小v为$\sqrt{2gR}$;
(2)木块经过圆弧轨道的B点时对轨道的 压力大小FB为3mg;
(3 )木块在水平轨道上滑行的最大距离s为$\frac{R}{μ}$.
点评 物体运动学问题中,一般先对物体进行受力分析求得合外力,然后分析物体运动过程中的做功情况,即可由牛顿第二定律求得加速度,然后根据运动学规律求解或应用动能定理求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-2s物体所受的水平拉力为3N | |
B. | 2s以后物体所受的水平拉力为3N | |
C. | 物体的质量为1kg | |
D. | 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上滑过程中导体棒做匀减速运动 | |
B. | 上滑过程中,安培力、滑动摩擦力和重力对导体棒所做的总功为-$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 上滑过程中回路产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ) | |
D. | 上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgssinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ef向右滑动时,左侧面积增大l△d,右侧面积减少l△d,则?=2Bl$\frac{△d}{△t}$ | |
B. | ef向右滑动时,左侧面积增大l△d.右侧面积减少l△d,相抵消,则ε=0 | |
C. | 在公式?=$\frac{△φ}{△t}$中,在切割情况下,△φ=B△S,△S应是导线切割扫过的面积,因此?=Bl$\frac{△d}{△t}$ | |
D. | 在切割情况下只能用e=Blv计算,不能用?=$\frac{△φ}{△t}$计算 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这段时间内火箭速度的增加量大小△v=$\frac{{△}_{m}}{m}$u | |
B. | 这段时间内燃气对火箭的平均作用力大小F=$\frac{{△}_{m}}{{△}_{t}}$u+mg | |
C. | 这段时间内火箭的平均加速度大小a=$\frac{{△}_{m}}{m{△}_{t}}$u | |
D. | 这段时间内火箭对燃气的冲量大小I=△mu |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体克服重力做的功是0 | B. | 合力对物体做的功是150J | ||
C. | 物体的重力势能减少了150J | D. | 拉力F对物体做的功是150J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核的人工转变 | |
B. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$H是原子核的β衰变 | |
C. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是原子核的β衰变 | |
D. | ${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{9}^{1}$n是原子核的裂变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1100N | B. | 600N | C. | 500N | D. | 100N |
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