分析 (1)根据动能定理求出物块到B点时的速度,结合牛顿第二定律求出支持力的大小,从而得出物块对轨道的压力大小.
(2)物块离开C点后做平抛运动,根据平抛运动分位移的规律求解C点的速度.
(3)先根据速度位移关系公式分析物块与传送带共速时所用的时间,分别求出物块与传送带的位移,得到相对位移,从而求出热量.
解答 解:(1)从A点到B点,由动能定理可得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-0,
vB=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×0.2}$=2m/s
物体在B点:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
解得:F=3N
由牛顿第三定律可得:物块对B点的压力 F′=F=3N;方向竖直向下
(2)物块离开C点后做平抛运动,则有:
x1=vt
$H=\frac{1}{2}g{t^2}$
联立解得物块滑到C点时速度的大小 v=1m/s
(3)由动能定理得:$-μmgl=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_B}^2$,
解得 μ=0.1
若传送带以v0=2.5m/s的速度沿顺时针方向运行,有:${V_c}^2-{V_B}^2=2al$
可得:${v_c}=\sqrt{7}m/s$大于2.5m/s
故物块到达C之前与传送带共速,匀加速运动的时间为:$t=\frac{{{v_0}-{v_B}}}{μg}=0.5s$
此过程传送带的位移:x=v0t=1.25m
物体的位移为:x′=$\frac{{v}_{B}+{v}_{0}}{2}t$=$\frac{2+2.5}{2}×$0.5m=1.125m
物体与传送带间摩擦生热:Q=μmg(x-x′)=0.0125J
答:(1)物块滑到B点时对圆轨道末端的压力大小为3N;方向竖直向下.
(2)物块滑到C点时速度的大小是1m/s;
(3)若传送带以v0=2.5m/s的速度沿顺时针方向运行,物体与传送带间摩擦生热Q是0.0125J.
点评 解决本题的关键知道物块在传送带上的运动规律,结合动能定理、牛顿第二定律、运动学公式进行求解.要注意摩擦生热应根据相对位移求.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若传送带逆时针运动,物块可能返回曲面 | |
B. | 若传送带逆时针运动,物块将仍然落在Q点 | |
C. | 若传送带顺时针运动,物块可能落在Q点左边 | |
D. | 若传送带顺时针运动,物块可能落在Q点右边 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在最大位移处启动秒表和结束记时 | |
B. | 用秒表测30至50次全振动的时间,计算出平均值 | |
C. | 用直尺测量摆线的长度三次,计算出平均摆线的长度 | |
D. | 在平衡位置启动秒表,并开始记数,当摆球第30次经过平衡位置时制动秒表,若读数为t,T=$\frac{t}{30}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ | B. | v0 | C. | 2v0 | D. | 4v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受重力与桌面对物体的支持力 | |
B. | 物体对桌面的压力与桌面对物体的支持力 | |
C. | 物体反受重力与物体对桌面的压力 | |
D. | 不存在作用力与反作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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