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如图15所示,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水    平位置。AB是半径为R=2m的1/4圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固定一个竖直弹性档板。D为CDO轨道的中央点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4。现让一个质量为m=1kg的小球P从A点的正上方距水平线OA高H处自由落下。(取g=10m/s2

(1)当H=1.4m时,问此球第一次到达D

点对轨道的压力大小。

(2)当H=1.4m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道。如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程。如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程。

解析:(1)设小球第一次到达D的速度VD

P到D点的过程对小球列动能定理:

mg(H+r)- μmgL=mVD2/2      2分

在D点对小球列牛顿第二定律:FN= mVD2/r    1分

联立解得:FN=32N     1分

(2)第一次来到O点,速度V1      

P到O点的过程对小球列动能定理:

mgH-μmgL=mV12/2

解得:V12=12               

要能通过O点,须mg<mV2/r

临界速度VO2=10             

故第一次来到O点之前没有脱离

设第三次来到D点的动能EK

对之前的过程列动能定理:

mg(H+r)- 3μmgL= EK

代入解得:EK=0              

故小球一直没有脱离CDO轨道  

设此球静止前在水平轨道经过的路程S

对全过程列动能定理:

mg(H+R)-μmgS=0

解得:S=8.5m   

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图15所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,EF最后又回到BD端.求:

(1)EF棒下滑过程中的最大速度.

(2)EF棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能(金属棒、导轨的电阻均不计

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图15所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,EF最后又回到BD端.求:

 

 

 

 

 

 

 

(1)EF棒下滑过程中的最大速度.

(2)EF棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能(金属棒、导轨的电阻均不计

 

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科目:高中物理 来源:棠湖中学高2011级下期第一学月月考试题物理试题 题型:计算题

如图15所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,EF最后又回到BD端.求:

 

 

 

 

 

 

 

(1)EF棒下滑过程中的最大速度.

(2)EF棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能(金属棒、导轨的电阻均不计

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图15所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距L=1m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细线经滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3kg,棒与导轨的动摩擦因数=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向竖直向下.为使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?(g取10m/s2

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