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如图所示,斜面轨道AB与水平面之间的夹角θ=53°,BD为半径R =" 4" m的圆弧形轨道,且B点与D点在同一水平面上,在B点,轨道AB与圆弧形轨道BD相切,整个轨道处于竖直平面内且处处光滑,在A点处的一质量m=1kg的小球由静止滑下,经过B、C点后从D点斜抛出去,最后落在地面上的S点处时的速度大小vs = 8m/s,已知A点距地面的高度H = 10m,B点距地面的高度h ="5" m,设以MDN为分界线,其左边为一阻力场区域,右边为真空区域,g取10m/s2.问:

(1)小球经过B点的速度为多大?
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力多大?
(3)小球从D点抛出后,受到的阻力f与其瞬时速度方向始终相反,求小球从D点至S点的过程中,阻力f所做的功.
(1)vB="10m/s." (2)N =" 43N." (3)W=-68J.

试题分析:(1)设小球经过B点时的速度大小为vB,由机械能守恒得:
       求得:vB=10m/s.
(2)设小球经过C点时的速度为vC,对轨道的压力为N,则轨道对小球的压力N’=N,根据牛顿第二定律可得:
N’-mg =
由机械能守恒得:

由以上两式及N’= N求得:N = 43N.
(3)设小球受到的阻力为f,到达S点的速度为vS,在此过程中阻力所做的功为W,易知vD= vB,由动能定理可得:
    求得W=-68J.
点评:本题难度中等,利用机械能守恒定律求解问题时首先要判断机械能是否守恒,在圆周运动的最低点,通常根据合力提供向心力求解此时速度大小或支持力大小
练习册系列答案
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某人用手将1kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法错误的是
A.手对物体做功12JB.合外力做功2J
C.合外力做功12J D.物体克服重力做功10J

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(1)当B球刚落地时A球的速度。
(2)B球落地后,A球还可沿斜面运动的距离。

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A.大于5m/sB.等于5m/s
C.小于5m/sD.无法确定

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如图所示,在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一个质量为m的小物块紧靠在被压缩的弹簧最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ。现突然释放弹簧,让小物块被弹出恰好能够运动到圆弧轨道的最高点A,取g=10 m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:

(1)小物块在圆弧顶端A处速度大小;
(2)O点处轨道对小物块的支持力多大
(3)小物块释放前弹簧具有的弹性势能EP

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,足够长的木板质量为M=3kg,静止在光滑的水平地面上。一质量为 m=2kg的木块以10 m/s 的速度水平冲上木板。木块与木板之间动摩擦因素为μ=0.5。
求(1)最终木块和木板的速度为多少?(2)滑动摩擦力对木板M做多少功?
 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则(   )
A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4W
B.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2W
C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为W
D.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,半径R=0.4m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO’匀速转动,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道,与转轴交于O’点。一质量m=1kg的小车(可视为质点)可沿轨道运动,现对其施加一水平拉力F=4N,使其从O’左侧2m处由静止开始沿轨道向右运动。当小车运动到O’点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘的半径OA正好与轨道平行,且A点在O的右侧。小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2

(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到O’点的速度大小;
(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?
(3)为使小球能落到圆盘上,小车在水平拉力F作用时运动的距离范围应为多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4 m,v=3.0 m/s,m=0.10 kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45 m.不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.求

(1)小物块落地点距飞出点的水平距离s;
(2)小物块落地时的动能Ek
(3)小物块的初速度大小v0.

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