精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点P后又继续沿轨道运动并进入光滑的水平轨道CD,然后跃到水平轨道EF上(EF轨道足够长).已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到的阻力恒为车重的0.5倍,赛车的质量m=0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=20W工作,轨道AB的长度L=2m,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力可忽略.D、E两点间的高度差为h=0.45m,水平距离是s=1.8m.某次比赛,要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道ABPCD、又能跃到EF轨道上.试求:

(1)赛车在P点处的最小速度;
(2)赛车电动机最短的工作时间.

分析 (1)根据重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出赛车在P点处的最小速度.根据平抛运动的规律求出平抛运动的初速度,结合动能定理求出P点的最小速度,抓住赛车在运动过程中既不能脱离轨道ABPCD,又能跃到EF轨道上,得出P点处的最小速度.
(2)根据动能定理,结合P点的最小速度,求出电动机工作的最短时间.

解答 解:(1)赛车要越到EF轨道,根据h=$\frac{1}{2}$gt2得:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}$=0.3s.
则平抛运动的最小速度为:v1=$\frac{s}{t}$=$\frac{1.8}{0.3}$=6m/s.
根据动能定理得:mg•2R=$\frac{1}{2}$$m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{p}^{2}$
代入数据解得:vp=4m/s.赛车要越过最高点,在最高点的最小速度为vp′,
根据mg=m$\frac{{v}_{p}^{′2}}{R}$
得:v′p=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.5}$=$\sqrt{5}$m/s.
所以要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道ABPCD,又能跃到EF轨道上,在P点的最小速度为4m/s.
(2)设工作的最短时间为t,根据动能定理得:
Pt-0.5mgL-mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{p}^{2}$-0
代入数据解得:t=0.56s.
答:(1)赛车在P点处的最小速度为4m/s;
(2)赛车电动机最短的工作时间为0.56s.

点评 本题考查了动能定理与平抛运动和圆周运动的综合,综合性较强,知道平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律,以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平桌面上有一小车,装有砂的砂桶通过细绳给小车施加一水平拉力,小车从静止开始做直线运动.保持小车的质量M不变,第一次实验中小车在质量为m1的砂和砂桶带动下由静止前进了一段距离s;第二次实验中小车在质量为m2的砂和砂桶带动下由静止前进了相同的距离s,其中m1<m2<M.两次实验中,绳对小车的拉力分别为T1 和T2,小车、砂和砂桶系统的机械能变化量分别为△E1和△E2,若摩擦阻力的大小保持不变,不计绳、滑轮的质量及空气阻力,则$\frac{△{E}_{1}}{△{E}_{2}}$=1,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\frac{{m}_{1}(M+{m}_{2})}{{m}_{2}(M+{m}_{1})}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,光滑半圆弧轨道半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径.一质量为m的小物块自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平滑道CM上,在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰位于滑道的末端C点(此时弹簧处于自然状态).若物块运动过程中弹簧最大弹性势能为EP,且物块被弹簧反弹后恰能通过B点.己知物块与水平滑道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:
(1)物块离开弹簧刚进入半圆轨道时对轨道的压力FN的大小;
(2)弹簧的最大压缩量d;
(3)物块从A处开始下滑时的初速度v0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,A球从倾角θ=30°的光滑斜面上某点由静止开始滚下,然后进入足够长的光滑水平面上,经M点时速度大小不发生变化,方向立刻变为水平向左.B球从M点开始向左做直线运动,g=10m/s2
(1)若A球从斜面上某一高处静止滚下,同时B球以v0=8m/s向左做匀速直线运动,A球的高度满足什么条件,A、B两球能发生碰撞;
(2)若A球从斜面上N点静止开始滚下,MN=10m,B球同时从M点由静止向左以加速度a=2m/s2做匀加速直线运动,问:经多长时间两球相碰?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.2011年11月1日5时58分,“神舟八号”宇宙飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,后又与我国首个目标飞行器“天宫一号”进行了二次完美对接.为了确保安全,此飞船没有载人而是载了假人.假设“神舟八号”飞船在离地面高度为h的圆形轨道上稳定运行,己知飞船的质量为m,地球半径为R,地面处的重力加速度为g,引力常量为G,由以上数据可推知(  )
A.地球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$
B.飞船在上述圆轨道上运行的周期等于 $\frac{2π(R+h)}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
C.飞船在上述圆轨道上运行的动能等于 $\frac{{mg{R^2}}}{2(R+h)}$
D.飞船在上述圆轨道上运行时其内的假人由于不受引力作用而处于失重状态

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.下列螺旋测微器和游标卡尺(主尺的最小分度是1mm,游标上有20个等分刻度)的读数分别为1.731~1.733mm和1.940cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图1所示的装置,已知计时器打点频率为50Hz.

(1)如图2该同学得到一条纸带,每五个点取一个计数点,在纸带上连续取七个计数点,自A点起,相邻两个计数点间的距离分别为2.04cm、4.06cm、6.05cm、8.04cm、10.06cm、12.05cm,则打E点时小车的速度为0.905m/s,小车的加速度为2.00m/s2
(2)该同学要探究加速度a和拉力F的关系,应该保持小车质量M不变.
(3)该同学通过数据的处理做出了a-F图象,如图3所示,则
①图中的直线不过原点的原因是平衡摩擦力时木板的右端垫得过高.
②图中的力F理论上指D,而实验中却用A表示.(填字母符号)
A.砂和砂桶的重力            B.小车的重力
C.小车受到的摩擦力          D.绳对小车的拉力
③此图中直线发生弯曲的原因是随着F的增大不再满足沙桶质量远小于小车质量m<<M.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,一根长为L、质量为m的导体棒折成直角,且ab=1.5bc,c端可绕水平轴自由转动,a端用绝缘细线挂一个质量为m的物体.空间存在着垂直导体棒平面向里的水平匀强磁场,磁感应强度为B.当导体棒中通有电流时,它恰好ab保持水平静止,如图所示,则导体棒中的电流方向是c→b→a,电流大小为$\frac{3mg}{BL}$ (不计导体棒中电流产生的磁场).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某研究性学习小组用图甲所示的装置验证“加速度与合外力的关系”.装置右侧部分没有画出,轨道倾角可调.

(1)他们提出了如下实验方案:用钩码通过跨过定滑轮的细绳拉小车,使小车产生加速度.第一次用质量为10克的钩码拉小车,小车上放质量为40克的砝码;第二次用质量为20克的钩码拉小车,小车上放质量为30克的砝码;第三次用质量为30克的砝码拉小车,小车上放质量为20克的砝码.每次实验都保证小车与砝码总质量M和钩码质量m之和不变.关于同学们提出的实验方案,下列说法正确的是B.(填序号)
A.无需平衡摩擦力
B.无需考虑M>>m的条件
C.做实验时应先放开小车,再接通打点计时器
(2)图乙是某次实验中打出的纸带的一部分,纸带上的点是计数点,相邻两个计数点间还有四个计时点没有画出,测得相邻两计数点之间的距离如图所示,打点计时器所用电源频率为50Hz,则小车的加速度大小是0.80m/s2(计算结果保留2位有效数字).若在此次试验中,所用钩码质量为20g,车上放入的砝码质量为30g,取g=10m/s2,则实验中所用小车质量为200g.
(3)图丙的图1、图2分别是甲、乙两个同学根据自己所测数据作出的a-F图象.甲同学所作图线不过坐标原点的原因可能是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,乙同学所作图线不过坐标原点的原因可能是摩擦力平衡过度.

查看答案和解析>>

同步练习册答案