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1.如图所示,水平桌面上一轻弹簧的左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,水平桌面右侧有一竖直放置的半径0.5m的光滑半圆轨道MN,其中MN为其直径,与地面垂直,现用一质量m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块向右运动,过B点后牧场的位移与时间满足关系式x=7t-2t2,(x的单位为m,t的单位为s),物块进入光滑圆轨道后,恰好能从M点飞出,g=10m/s2,求:
(1)B,N间的距离
(2)在N点,物块对轨道的压力.

分析 (1)根据位移关系求出物块的速度速度与加速度,物块在圆形轨道上做圆周运动,由牛顿第二定律可以求出到达M点的速度,由机械能守恒定律可以求出物块在N点的速度,然后求出B、N间的距离.
(2)由牛顿第二定律求出支持力,然后求出压力.

解答 解:(1)由x=7t-2t2可知:物块的初速度:v0=7m/s,a=-4m/s2
物块进入光滑圆轨道后,恰好能从M点飞出,在M点重力提供向心力,
由牛顿第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{M}^{2}}{r}$,
代入数据解得:vM=$\sqrt{5}$m/s,
从N到M过程,由机械能守恒定律的:$\frac{1}{2}$mvN2=$\frac{1}{2}$mvM2+mg•2r,
代入数据解得:vN=5m/s,
从B到N过程,物体位移:x=$\frac{{v}_{N}^{2}-{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{5}^{2}-{7}^{2}}{2×(-4)}$=3m;
(2)在N点,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{N}^{2}}{r}$,
代入数据解得:F=12N,
由牛顿第三定律可知,物块对轨道的压力:F′=F=12N,方向:竖直向下;
答:(1)B、N间的距离为3m.
(2)在N点,物块对轨道的压力大小为12N,方向:竖直向下.

点评 本题考查了求距离、压力问题,分析清楚物体运动过程,应用牛顿第二定律、机械能守恒定律、运动学公式即可正确解题.

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12.(1)在《验证力的平行四边形定则》的实验中的三个实验步骤如下:
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②在白纸上根据F1和F2的大小,应用平行四边形定则作图求出合力F.
③只用一只测力计通过细绳套拉橡皮筋,使它的伸长量与用两个测力计拉时相同,记下此时测力计的示数F'和细绳套的方向.
以上三个步骤中均有错误或疏漏,请补充或更正错误:
①中是应记下两个细绳套的方向即F1和F2的方向;
②中是应依据F1和F2的大小和方向作图;
③中是应将橡皮条与细绳套的结点拉至同一位置O点.
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B.用测力计拉细绳套时,拉力应适当大些,但不能超过量程
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
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