分析 (1)由动能定理求出滑块a到达A点时的速度,再由牛顿运动定律求解滑块a在圆弧轨道底端时对轨道压力;
(2)滑块a在AB段做匀减速运动,由牛顿第二定律得到加速度,再由运动学公式求解出滑块a到B点时的速度大小;
(3)滑块a离开B点后做平抛运动,滑块b沿斜面向上做匀减速运动,由平抛运动的规律求出时间,再由牛顿第二定律和运动学公式求PC间的距离.
解答 解:(1)在圆弧轨道上,由动能定理
mgR=$\frac{1}{2}$mv${\;}_A^2$
得vA=6m/s
在A点,由牛顿第二定律有 FN-mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
代入数据得 FN=3mg=30N
由牛顿第三定律可知,N=30N,方向向下
(2)由A→B,由牛顿第二定律及运动学公式得
μmg=maA
-2aAs=vB2-vA2
解得 vB=4m/s
(3)滑块a离开B点后做平抛运动,则
x=vBt
y=$\frac{1}{2}$gt2
又有 tanθ=$\frac{y}{x}$
代入数据得 t=0.6s
滑块b沿斜面向上运动,则牛顿第二定律
a1=gsinθ+μmgcosθ=10m/s2
滑块b从C点开始运动到速度为零时所用时间
t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=0.5s<0.6s
因此,滑块b要沿斜面下滑,由牛顿第二定律
a2=gsinθ-μgcosθ=2m/s2
P、C间的距离x=v0t1-$\frac{1}{2}$a1t12-$\frac{1}{2}$a2(t-t1)2=1.24m
答:
(1)滑块a在圆弧轨道底端时对轨道压力是30N,方向竖直向下;
(2)滑块到B点时的速度大小是4m/s;
(3)斜面上P、C间的距离是1.24m.
点评 本题考查了动能定理与平抛运动、圆周运动的综合,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键,本题的难点在于确定出滑块b在斜面上的运动情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 流过灯泡L的电流每秒钟方向改变50次 | |
B. | 原线圈两端输入电压的瞬时值表达式为u=311sin(50 π t)(V) | |
C. | 滑片P向下滑动的过程中,变压器的输入功率变小,V1表示数不变 | |
D. | 滑片P向下滑动的过程中,灯泡L仍能正常发光,A1表示数变大,A2表示数变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 体积增大,内能增大 | B. | 体积减小,压强减小 | ||
C. | 对外界做负功,分子平均动能增大 | D. | 对外界做正功,压强减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 测定某恒星特定元素发出光的频率,对比地球上该元素的发光频率,可以推算该恒星远离地球的速度 | |
B. | 无线电波没有偏振现象 | |
C. | 无线电波比红外线更容易发生干涉和衍射现象 | |
D. | 根据麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场互相垂直,电磁波是横波 | |
E. | 发射无线电波时需要对电磁波进行调制和解调 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在A点时,游客对圆轨道压力等于其重力 | |
B. | 在B点时,游客的向心加速度为g | |
C. | B到C过程,游客做变加速运动 | |
D. | A到B过程,游客水平方向的加速度先增加后减小 |
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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:多选题
A. | 若A和B匀速下滑,则杆对A的作用力为零 | |
B. | 若A和B匀速下滑,则杆对A的作用力为mgsinθ | |
C. | 若A和B匀加速下滑,则杆对A的作用力为零 | |
D. | 若A和B匀加速下滑,则杆对A的作用力小于μmgcosθ |
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