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如图所示,水平轨道上轻弹簧左端固定,弹簧处于自然状态时,其右端位于P点,现用一质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=6m/s,经过水平轨道右端Q点后恰好沿半圆光滑轨道的切线进入竖直固定的圆轨道,最后物块经轨道最低点A抛出后落到B点,若物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,s=4m,R=1m,A到B的竖直高度h=1.25m,取g=10m/s2.
(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号).
(2)判断物块经过Q点后能否沿圆周轨道运动.简单说明理由.
(3)若物块从A水平抛出的水平位移大小为4m,求物块在A点时对圆轨道的压力.
分析:(1)首先要了解问题的运动过程,运用牛顿第二定律和运动学公式研究P到Q可求解Q的速度大小;
(2)判断出物体在Q点刚好做圆周运动时的速度,来判断能否做圆周运动.
(3)运用平抛运动的知识求解出在A点的速度,由牛顿第二定律求出轨道在A点的支持力,由牛顿第三定律可求得物块在A点对圆轨道的压力.
解答:解:(1)物块由P-Q,由牛顿第二定律可知
μmg=ma
a=-μg=-0.15×10m/s2=1.5m/s2
由运动学公式可知
v
2
t
-
v
2
0
=2as

得:vt=
2as
+v
2
0
=
2×(-1.5)×4+62
m/s=
24
m/s

(2)在Q点刚好做圆周运动时的速度为
mg=m
v
2
t
R

vt=
gR
=
10
m/s

由于vt
gR
=
10
m/s,所以物块能经过Q点沿圆周轨道运动
(3)物块A---B:X=vA.t
H=
1
2
gt2

得:vA=8m/s
A点,FN-mg=m
v
2
A
R

FN=7.4N
由牛顿第三定律知:物块在A点对轨道的压力为7.4N,方向竖直向下.
答:(1)求物块到达Q点时的速度大小
24
m/s

(2)物块经过Q点后能沿圆周轨道运动.
(3)若物块从A水平抛出的水平位移大小为4m,求物块在A点时对圆轨道的压力为7.4N
点评:该题考查了多个知识点的应用,要通过正确的受力分析找到向心力的来源,对于A点之后的过程可以运用平抛运动进行求解.
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(2012?东至县模拟)如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道右端Q点后恰好沿半圆轨道的切线进入竖直固定的圆轨道,最后滑上质量M=0.9kg的长木板(木板足够长,物块滑上去不会从木板上掉下来).已知PQ间的距离l=1m,竖直半圆轨道光滑且半径R=1m,物块与水平轨道间的动摩擦因数?1=0.15,与木板间的动摩擦因数?2=0.2,木板与水平地面间的动摩擦因数?3=0.01,取g=10m/s2
(1)判断物块经过Q点后能否沿圆周轨道运动;
(2)求木板滑行的最大距离x.

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(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号);
(2)判断物块经过Q点后能否沿圆周轨道运动;
(3)求物块水平抛出的位移大小.

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精英家教网如图所示,水平轨道上停放着一辆质量为5.0×102 kg的小车A,在A的右方L=8.0m处,另一辆小车B正以速度vB=4.0m/s的速度向右做匀速直线运动远离A车,为使A车能经过t=10.0s时间追上B车,立即给A车适当施加向右的水平推力使小车做匀变速直线运动,设小车A受到水平轨道的阻力是车重的0.1倍,试问:在此追及过程中,推力至少需要做多少功?取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

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功?(g=10m/s2

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