分析 (1)小物块在光滑的四分之一圆轨道上下滑的过程中,只有重力做功,根据动能定理求出物块运动到圆轨道最低点的速度大小.根据牛顿第二定律求出物块在最低点受到的支持力,从而得到物块对轨道的压力.
(2)根据牛顿第二定律求出物块刚滑上传送带时的加速度大小.物块滑上传送带后,先做匀减速直线运动到零,然后反向做匀加速直线运动,达到传送带速度做匀速直线运动,结合运动学公式求出三段过程中的时间,从而得出总时间.
解答 解:(1)小物块在光滑的四分之一圆轨道上下滑的过程,根据动能定理得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$…①
解得:v1=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×3.2}$=8m/s
在最低点,根据牛顿第二定律得
N-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
联立解得 N=3mg=30N
由牛顿第三定律得,小物块在圆轨道最低点时对轨道的压力大小 N′=N=30N
(2)设物块刚滑上传送带时的加速度大小为a.
根据牛顿第二定律得:μmg=ma…②
解得:a=μg=0.4×10m/s2=4m/s2
小物块先向左做匀减速直线运动,直至速度为零,设这段时间为t1,运动的位移为x1;再向右做匀加速直线运动,直至速度达到传送带速度v2,设这段时间为t2,运动的位移为x2;最后以速度v2向右做匀速运动直到离开传送带,设这段时间为t3.
0=v1-at1 …③
x1=$\frac{{v}_{1}}{2}$t1…④
代入数据解得:t1=2s x1=8m;
设传送带的速度为v2.
物块返回做匀加速直线运动阶段,v2=at2…⑤
x2=$\frac{1}{2}$at22…⑥
代入数据解得:t2=1s x2=2m;
匀速直线运动阶段,x1-x2=v2t3…⑦
代入数据解得:t3=1.5s
所以总时间为:t=t1+t2+t3=2+1+1.5s=4.5s
答:(1)小物块在圆轨道最低点时对轨道的压力大小是30N;
(2)小物块从滑上传送带到第一次离开传送带所用的时间是4.5s.
点评 本题考查了动能定理、牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,要理清物块在传送带上整个过程中的运动情况,知道圆周运动的向心力由指向圆心的合力提供,结合运动学公式灵活求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2:1 | B. | 1:$\sqrt{2}$ | C. | 1:$\sqrt{3}$ | D. | 1:($\sqrt{2}$-1) |
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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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该电路正在充电 | B. | 电容器两极板间场强正在变大 | ||
C. | b点电势比a点高 | D. | 电容器上极板带正电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 建立“质点”和“点电荷”的概念时,利用了假设法 | |
B. | 用电磁炉,其原理是利用了电磁感应的涡流来进行加热 | |
C. | 开普勒对“自由落体运动”和“运动和力的关系“的研究开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法 | |
D. | 牛顿发现了万有引力定律并用实验方法测出引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小 | |
B. | 若保持开关S闭合,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变 | |
C. | 若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小 | |
D. | 若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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