分析 (1)对从初始位置到圆弧轨道的最高点过程,根据动能定理列式求解最高点的速度;在圆弧轨道的最高点,重力和弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解弹力;
(2)只有在PQ阶段有机械能损失,对从Q到P过程,根据牛顿第二定律求解加速度,根据位移公式求解时间,根据速度公式求解末速度;从P点到最左端过程,弹簧获得的最大弹性势能等于在P位置的动能;
(3)先根据牛顿第二定律求解物体恰能经过圆弧最高点的速度,然后对运动的全程根据动能定理列式求解l的距离.
解答 解:(1)物块冲上圆形轨道最高点B时速度为v,由机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}+2mgR$…①
物块到B点,由牛顿运动定律得:$N+mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$…②
联立①②式并代入数据解得N=40N…③
由牛顿第三定律,物块对轨道压力大小为40N,方向为竖直向上…④
(2)物块在Q点时速度为v0=6 m/s,在PQ运动时,由牛顿运动定律有:μmg=ma…⑤
由运动规律$l={v}_{0}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$…⑥
联立⑤⑥式并代入数据解得在PQ段运动时间 t=0.5s…⑦
设物块在P点时速度为v1,有${{v}_{1}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=-2μgl$…⑧
由能量守恒,物块压缩弹簧,动能转化为弹性势能,有${E}_{Pm}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$…⑨
联立⑧⑨式代入数据解得:Epm=8J…⑩
(3)物块以v0冲上轨道直到回到PQ段右侧Q点时速度为v2,有$-2μmgl=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$⑪
要使物块恰能不脱离轨道返回A点,则物块能沿轨道上滑至最高点且在最高点的速度大小为v3,则满足$\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{3}}^{2}$…⑫
且$mg=m\frac{{{v}_{3}}^{2}}{R}$…⑬
联立⑪⑫⑬式代入数据解得:L=1 m
答:(1)物块经过圆轨道最高点B时对轨道的压力为40N;
(2)物块从Q运动到P的时间及弹簧获得的最大弹性势能为8J;
(3)物块仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是1m时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.
点评 本题综合考查了运动学公式、向心力公式、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: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 突变型光纤的从光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突然变大 | |
B. | 渐变型光纤的从光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小 | |
C. | 光在渐变型光纤中的传播轨迹是直折线 | |
D. | 光在突变型光纤中的传播轨迹是曲线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | d应保持不变 | B. | B的位置在同一圆弧上 | ||
C. | x与电荷量乘积Qq成正比 | D. | tanθ与A、B间库仑力成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感应强度方向垂直纸面向外 | |
B. | 保持开关闭合,把两板的距离增大一倍,同时把板间的磁感应强度增大一倍,带电粒子仍沿水平直线PQ飞出 | |
C. | 如果粒子带正电,以另一速度v1从P点沿PQ射入,从Q′点飞出,则v1<v0 | |
D. | 若把开关S断开,两板的距离减小一半,带电粒子仍沿水平直线PQ飞出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 高频部分 | B. | 低频部分 | C. | 中频部分 | D. | 中频和低频 |
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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:选择题
A. | 笛卡尔首先提出了惯性的概念 | |
B. | 牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证 | |
C. | 伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法 | |
D. | 力的单位“N“是基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲管内气体压强小于乙管内气体压强 | |
B. | 甲管内气体压强等于乙管内气体压强 | |
C. | 甲管内气体压强大于乙管内气体压强 | |
D. | 无法判断哪个管内气体压强大 |
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