分析 (1)选取从A到D过程,应用动能定理可以求出动摩擦因数.
(2)由能量守恒定律可以求出摩擦产生的热量.
(3)滑块恰能到达C点,根据牛顿第二定律,求得C点的速度,再根据动能定理求出滑块开始下滑的高度,然后确定A下滑高度需要满足的条件.
解答 解:(1)滑块A到D过程,由动能定理得:
mg(2R-R)-μmgcos45°×$\frac{2R}{sin45°}$=0-0,
代入数据解得:μ=0.5;
(2)滑块克服摩擦力做功转化为内能,产生的热量等于滑块减小的机械能,
由能量守恒定律得,摩擦产生的热量:Q=△E机械能=mg(2R-R)=mgR=1×10×0.4=4J;
(3)若滑块恰能到达C点,根据牛顿第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,代入数据解得:vC=2m/s;
从高为H的最高点到C的过程,根据动能定理有:mg(H-2R))-μmgcos45°×$\frac{H}{sin45°}$=$\frac{1}{2}$mvC2-0,解得:H=2m,
由题意可知,滑块从A处,即距地面高度为:2R=2×0.4=0.8m处下滑恰好到达D点,
若使滑块在圆弧BDC段不脱离轨道,则A下滑的高度h需要满足的条件是:h≥2m、或h≤0.8m;
答:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数μ为0.5;
(2)从A到B摩擦生热为4J.
(3)若使滑块在圆弧BDC段不脱离轨道,则A下滑的高度h需要满足的条件是:h≥2m、或h≤0.8m.
点评 本题考查了求动摩擦因数、产生的热量、滑块释放高度需要满足的条件,本题是一道力学综合题,分析清楚滑块的运动过程、知道滑块不脱离轨道的条件,应用动能定理、牛顿第二定律与能量守恒定律即可正确解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气相对湿度越大时,水蒸发越快 | |
B. | 物体的温度越高,分子平均动能越大 | |
C. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律 | |
D. | 对一定质量的气体在等容加热,气体压强将增大 |
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A. | 手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态 | |
B. | 手托物体向上运动的过程中,当物体速度最大时,手和物体分离 | |
C. | 在物体离开手的瞬间,手和物体的加速度大小相同 | |
D. | 在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C下降的高度为$\frac{mg}{k}$ | |
B. | 弹簧的弹性势能增加了$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{2k}$ | |
C. | C克服绳的拉力所做的功为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
D. | B、C与地球组成的系统,机械能减少了$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ |
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