分析 (1)物块A从Q到P过程中,运用动能定理,结合摩擦力做功,从而求出物块A与弹簧刚接触时的速度大小.
(2)根据运动学公式求得回到圆轨道的速度大小,再根据动能定理求出A能够上升的高度,并讨论能否达到此高度.
(3)A物块能返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道,要么能够越过圆轨道的最高点,要么在圆轨道中上升的高度不要超过圆轨道的半径,结合动能定理和牛顿第二定律求出l所满足的条件.
解答 解:(1)物块A冲上圆形轨道后回到最低点速度为v0=2$\sqrt{3}$m/s,
与弹簧接触瞬间,-μmgl=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02,
可得,物块A与弹簧刚接触时的速度大小v1=2$\sqrt{2}$m/s;
(2)A被弹簧以原速率v1弹回,向右经过PQ段,
有v22-v12=-2μgl;解得A速度 v2=2m/s,
A滑上圆形轨道,有-mgh=0-$\frac{1}{2}$mv22,
(也可以应用-μ×mgl-mgh=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12)
可得,返回到右边轨道的高度为h=0.2m=R,符合实际.
(3)物块A以v0冲上轨道直到回到PQ段右侧,
有v1′2-v02=-2μg×2l,
可得,A回到右侧速度:v1′2=(12-8l)(m/s)2,
要使A能返回右侧轨道且能沿轨道运动而不脱离轨道,则有:
①若A沿轨道上滑至最大高度h时,速度减为0,则h满足:0<h≤R,
根据机械能守恒:$\frac{1}{2}$mv1′2=mgh联立可得,1.0m≤l<1.5m;
②若A能沿轨道上滑至最高点,则满足:$\frac{1}{2}$mv1′2=mg×2R+$\frac{1}{2}$mv2′2且m$\frac{{v}_{2}^{′2}}{R}$≥mg,
联立得 l≤0.25m,综上所述,要使A物块能第一次返回圆形轨道并沿轨道运动而不脱离轨道,
l满足的条件是1.0m≤l<1.5m或 l≤0.25m;
答:(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小为2$\sqrt{2}$m/s.
(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度0.2m.
(3)A物块能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道的条件是:1.0m≤l<1.5m或 l≤0.25m.
点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律,以及知道小球不脱离圆轨道的条件,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强训练.
科目:高中物理 来源:2016-2017学年宁夏高二上期中考物理试卷(解析版) 题型:多选题
在静电场中,下述说法正确的是( )
A.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能增加
B.正电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小
C.负电荷由低电势处运动到高电势处,电势能增加
D.负电荷由高电势处运动到低电势处,电势能减小
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年黑龙江省高一上期中考物理卷(解析版) 题型:填空题
一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.
(1)如图可知轻质弹簧a和b中,原长较长的是_____________(填a或b)
(2)如图可知轻质弹簧a和b中,劲度系数较大的是_____________(填a或b)
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年黑龙江省高一上期中考物理卷(解析版) 题型:选择题
成都的二环高架一直是成都交通的大动脉,全长28.3公里,主线无红绿灯,有多座立交及匝道进行交通转换,记者乘出租车体验高架桥给人们出行带来的快捷。10时30分,记者从二环路科华立交口出发,在10时42分到达红牌楼路口,计价器显示6.20公里。记者注意到在高架上车速最高达达到80km/h,下列说法正确的是( )
A.计价器上显示的公里数6.2表示位移
B.80 km/h表示的是瞬时速率
C.全程的平均速率约为30 km/h
D.10时42分是时间
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许通过实验测出了万有引力常量 | |
B. | 牛顿通过大量的实验证实了万有引力定律的普适性 | |
C. | 开普勒关于行星运动的描述是在万有引力定律的基础上得出的 | |
D. | 伽利略通过理想斜面实验发现了动能和势能的相互转化并总结出了能量守恒定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | U一直减小,I1一直增大 | B. | U先减小后增大,I2先减小后增大 | ||
C. | U先增大后减小,I1一直增大 | D. | U与I2的乘积先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v的最小值为0 | |
B. | v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大 | |
C. | v由$\sqrt{Rg}$逐渐增大,环对小球的拉力也逐渐增大 | |
D. | v由$\sqrt{Rg}$逐渐减少,环对小球的支持力也逐渐减少 |
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