分析 (1)根据牛顿第二定律,结合位移时间公式求出滑块在平台A到B的时间.
(2)滑块不脱离圆轨道,有两种情况,一种情况是通过最高点,一种情况滑动半圆弧一半高度不再上滑,结合临界条件,运用动能定理求出半径的临界值,从而得出半径的范围.
(3)若R=0.9m,滑块从圆轨道返回,由动能定理得出返回A点的速度,根据平抛运动的规律求出水平位移.
解答 解:(1)由运动学公式有:${s}_{AB}={v}_{0}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
由牛顿第二定律得:μmg=ma,
联立代入数据解得:t=$(2-\sqrt{3})s$.
(2)①若滑块恰好运动到半圆轨道的最高点,有:mg=$m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,
由动能定理得:$-μmg{s}_{AB}-2mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据解得:R=0.24m.
②若滑块恰好滑到半圆弧一半高度时不再上滑,有:$-μmg{s}_{AB}-mgR=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据解得:R=0.6m.
综上所述,R应满足:R≤0.24m或R≥0.6m.
(3)R=0.9m>0.6m,滑块从圆轨道返回,由动能定理得,
$-2μmg{s}_{AB}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据解得:${v}_{2}=2\sqrt{2}m/s$,
滑块从A点水平抛出,有:x=v2t1,h=$\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$,
代入数据解得:x=1.6m.
答:(1)滑块在平台上从A到B的运动时间t为(2-$\sqrt{3}$)s;
(2)若滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,R应满足的条件为R≤0.24m或R≥0.6m.;
(3)若R=0.9m,滑块在地面上的落点到平台左侧的水平距离x为1.6m.
点评 本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律以及圆周运动向心力的来源是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
电压(V) | 2.5 | 3.18 | 3.33 | 3.44 | 3.58 | 3.64 | 3.77 | 3.91 |
电流(mA) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 461 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻R两端电压的有效值为50$\sqrt{2}$V | |
B. | 电阻R中电流的频率为0.25Hz | |
C. | 1分钟内电阻R产生的热量为1.5×103J | |
D. | 变压器的输入功率为250W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光子a的能量大于光子b的能量 | |
B. | 光子a的波长小于光子b的波长 | |
C. | b光比a光更容易发生衍射现象 | |
D. | 在同种介质中,a光子的传播速度大于b光子的传播速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 接近线圈和离开线圈时速度都变小 | |
B. | 接近线圈和离开线圈时加速度都小于g | |
C. | 接近线圈时做减速运动,离开线圈时做匀速运动 | |
D. | 接近线圈时加速度小于g,离开线圈时加速度大于g |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
序号 | 电压/V | 电流/A |
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.40 | 0.02 |
3 | 0.80 | 0.05 |
4 | 1.20 | 0.12 |
5 | 1.60 | 0.20 |
6 | 2.00 | 0.31 |
7 | 2.40 | 0.44 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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