分析 (1)A刚到轨道最低点时,由轨道的支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求得A经过轨道最低点时的速度,再由机械能守恒定律求A在轨道最高点获得的初速度v0大小;
(2)对于物块A在小车上滑行过程,运用动能定理可求得A与小车B间的动摩擦因数;
(3)若小车不固定,A在小车B上滑行时,系统的动量守恒,能量也守恒,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求解A相对小车滑行的距离.
解答 解:(1)在轨道最低点,对A,由牛顿第二定律得
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
从最高点到最低点的过程,对A,由机械能守恒定律得
mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
联立解得 v=5m/s,v0=$\sqrt{5}$m/s
(2)小车固定时,研究A在B上滑行的过程,由动能定理得:
-μmgL=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 μ=0.5
(3)若小车不固定,研究A在小车B上滑行过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律分别得:
mv=(m+M)v1.
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}$(m+M)v12+μmgx
联立解得 x=1.875m
答:
(1)A在轨道最高点获得的初速度v0大小是$\sqrt{5}$m/s;
(2)物块A与小车B间的动摩擦因数是0.5;
(3)若小车不固定,A能在小车B上滑1.875m.
点评 解决本题时,要明确圆周运动向心力来源是指向圆心的合力.小车不固定,系统遵守两大守恒定律:动量守恒定律和能量守恒定律,要知道摩擦产生的内能与相对位移有关.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定质量的同种晶体在熔化过程中吸收的热量与凝固过程中放出的热量是相等的 | |
B. | 两种不同的气体可以通过扩散混合在一起,混合在一起的两种气体也可以自发的恢复到扩散之前的状态 | |
C. | 悬浮在液体中的布朗粒子某一瞬间接触到的液体分子越多,受到撞击的不平衡性就表现越明显,布朗运动就越剧烈 | |
D. | 用活塞压缩打气筒内气体,受到的阻力主要来源于气体分子对活塞的压力,而非是分子间的斥力 | |
E. | 一切自发的过程,总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B与水平面间的摩擦力将增大 | B. | 悬于墙上的绳所受拉力可能不变 | ||
C. | 物体B所受支持力保持不变 | D. | 图中θ角一定保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 机械能均逐渐减小 | B. | 经最低点时动能相等 | ||
C. | 机械能总是相等的 | D. | 经最低点时势能相等 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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