精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.如图所示,长L=0.4m的水平轨道BC左端与固定的光滑竖直圆轨道相切于B点,圆弧轨道的半径R=0.45m,BC右端与一倾角θ=30°的光滑固定斜面在C点平滑连接,斜面顶端固定一轻质弹簧.一质量m=2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次将弹簧压缩至D点时滑块速度减为0,此时弹簧具有的弹性势能EP=1.4J,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,滑块可视为质点,重力加速度g=10m/s2 .求:
(1)滑块第一次经过圆轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)光滑斜面轨道上CD的长度;
(3)滑块在BC上停止运动时距C点的距离.

分析 (1)根据机械能守恒求得滑块在B点的速度,然后由牛顿第二定律求得支持力,即可由牛顿第三定律求得压力;
(2)对滑块从A到D应用动能定理即可求得CD的长度;
(3)对运动过程应用动能定理求得摩擦力作用下的路程,即可根据几何关系求得距离.

解答 解:(1)滑块从A点到B点的运动过程只有重力做功,故机械能守恒,所以有,$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$;
那么,对滑块在B点应用牛顿第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}=2mg$,所以,FN=3mg=60N;
那么由牛顿第三定律可得,滑块对B点的压力:F′=FN=60N;
(2)滑块从A点到D点,该过程弹簧弹力对滑块做的功为W=-Ep=-1.4J
那么,由动能定理可得:mgR-μmgL-mgLCDsin30°+W=0;
所以,${L}_{CD}=\frac{mgR-μmgL+W}{mgsin30°}=0.6m$;
(3)滑块在BC上停止运动,那么滑块运动过程只有重力和摩擦力做功,设滑块在摩擦力作用下运动的位移为s,那么有mgR=μmgs,所以,$s=\frac{R}{μ}=2.25m$
摩擦力只存在BC上,又有s=5L+0.25m,所以,滑块停止时距离C点0.25m.
答:(1)滑块第一次经过圆轨道B点时对轨道的压力大小为60N;
(2)光滑斜面轨道上CD的长度为0.6m;
(3)滑块在BC上停止运动时距C点的距离为0.25m.

点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.在研究某小车的运动时,得到一条纸带如图所示,图中A、B、C、D是打点计时器连续打出的四个点.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,小车的质量为2.0kg,根据图中数据可求得,打B点时小车的动量为6.8kg•m/s,动能为11.56J.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,小球A以速半v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞,碰撞后A球以$\frac{v_0}{2}$的速率弹回,而B球以$\frac{v_0}{3}$的速率向右运动,则A、B两球的质量之比为(  )
A.2:9B.9:2C.2:3D.3:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,在电场强度E=1.0×105N/C的匀强电场中,一电荷量q=+1.0×10-8C的点电荷M固定在A点,已知A、B两点间的距离r=3cm,静电力常量k=9×109Nm2/C2.不计点电荷的质量,求:
①点电荷M所受电场力F的大小和方向;
②若点电荷M不固定,在B放置另一点电荷N,能使点电荷M仍静止在A点.试判断点电荷N的电性,并求出其电荷量Q.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,倾角30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1kg的物块B和C,C紧靠着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量M=8kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为60°、半径R=2m的$\frac{1}{6}$的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.2m的光滑圆轨道平滑连接.由静止释放A,当A滑至b时,C恰好离开挡板P,此时绳子断裂.已知A与bc间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长.
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)求物块A滑至b处,绳子断后瞬间,A对圆轨道的压力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一个物体在地球表面受到地球的引力为F,则在距地面高度为地球半径的3倍处,受地球引力为(  )
A.$\frac{F}{3}$B.$\frac{F}{4}$C.$\frac{F}{9}$D.$\frac{F}{16}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一个质量为M,内壁光滑的半球面容器固定在水平面上,在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点,它从容器内壁由静止下滑到最低点,设质点运动到最低点时,地面对容器的支持力大小为F,重力加速度大小为g,则(  )
A.F=(M+m)gB.F=2mg+MgC.F=3mg+MgD.F=3(m+M)g

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.水平桌面AB长L=1.6m,右端与一足够高的光滑弧形槽相切,如图所示.将一个质量为m=0.5kg的木块在F=1.5N的水平拉力作用下,从桌面上的A端由静止开始向右运动,木块到达B端时撤去拉力F,木块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)水平拉力F所做的功;
(2)木块沿弧形槽上升的最大高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.一内壁光滑的细导管弯成圆周轨道竖直放置,其质量为2m.质量为m的小球在管内滚动,当小球运动到最高点时.导管对地面的压力刚好为零.已知轨道半径为R.当地的重力加速度为g.求:
(1)此时小球的速度v多大?
(2)当小球运动到轨道的最低点时速度Vt=$\sqrt{7gR}$,导管对地面的压力多大?

查看答案和解析>>

同步练习册答案