分析 (1)对从C到最高点运用动能定理,抓住动能变化量为零,求出滑块沿弧形槽上升的最大高度.根据动能定理求出返回到B点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力的大小.
(2)滑块要从b轮最高点C离开传送带飞出,则在C点支持力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出C点的速度,根据滑块速度与传送带速度的大小关系,得出滑块的运动规律,结合运动学公式求出B点的最小速度,再根据动能定理求出高度.
解答 解:(1)从C到最高点的过程中重力做负功,拉力做正功,摩擦力做负功,根据动能定理有:
WF+WG+Wf=Ek一Ek0=0
即:Fs-mgh-μmgs=0,
代入数值解得:h=1.05 m.
从高处滑回B点过程中,根据机械能守恒定律有:
mgh=$\frac{1}{2}$$m{{v}_{B}}^{2}$,
在B点有:NB-mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解以上两式得:NB=mg+2mg$\frac{h}{R}$
代入数据解得:NB=13.4 N
(2)根据题意,滑块要从b轮最高点C离开传送带飞出,则滑块运动至C点的速度最小为:
mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$,
即:vC=$\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×0.4}$=2 m/s.
由于传送带的速度v带=rω=15×0.4=6 m/s,要使滑块从C点以2 m/s飞出,可分析出滑块在传送带上从B到C做匀加速运动.根据牛顿第二定律,可得加速度为:
a=$\frac{f}{m}$=$\frac{μmg}{m}$=μg=1 m/s2,
为了使滑块运动到C点时速度大于2 m/s,则B点的速度最小为:${{v}_{C}}^{2}-{{v}_{Bmin}}^{2}$=2as,
代入数据可得:vBmin=1 m/s.
物块在AB轨道上运动时只有重力做功,则:mgh′=$\frac{1}{2}m{v}_{Bmin}^{2}$
所以:h′=0.05m
答:(1)滑块沿弧形槽上升的最大高度为1.05m;轨道对滑块的支持力为13.4N;
(2)释放位置离B的最小高度是0.05m.
点评 本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律,关键理清滑块的运动过程,运用合适的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波速为4 m/s | |
B. | 波长为6 m | |
C. | 波源起振方向沿y轴正方向 | |
D. | 2.0 s~3.0 s内质点a沿y轴负方向运动 | |
E. | 0~3.0 s内质点a通过的总路程为1.4 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 秦武王举鼎的力小于鼎对他的压力 | |
B. | 秦武王举鼎的力大小等于鼎对他的压力大小 | |
C. | 秦武王受到的重力反作用力是地面对他的支持力 | |
D. | 秦武王举鼎的力和他受到的重力是一对作用力和反作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体的加速度一定是变化的 | |
B. | 做匀速圆周运动物体的机械能一定守恒 | |
C. | 做曲线运动的物体所受合外力方向一定改变 | |
D. | 做匀速圆周运动物体的加速度方向一定垂直于速度方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉力F的大小为4N | B. | 物体的质量m为2kg | ||
C. | 物体克服摩擦力做功为24J | D. | 拉力做的功为156J |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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