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6.如图,水平直线轨道OB与竖直的四分之一光滑圆弧轨道AB相切于B点,O为圆心,半径R=1m,A点与O点等高,劲度系数k=103N/m的轻弹簧一端固定在D点挡板处,另一端为自由端在C点.BC=0.9m,将质量m=1kg的小物块从A点静止释放,观察到物块反弹回来后刚好到达B点.已知物块水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2

(1)求出弹簧的最大压缩量及物块在水平轨道上运动过程中的最大加速度数值a;
(2)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点释放后,求弹簧被压缩的最大弹性势能Ep及物块第一次返回圆弧轨道上B点时轨道对物块支持力大小FN
(3)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点正上方h=5m高处释放落下,并从A点切入轨道,求物块最终的静止位置离C点的距离.

分析 (1)对全程,运用功能关系列式,可求得物块相对B向左滑动的距离s,即可得到弹簧的最大压缩量.当弹簧的压缩量最大,物块的加速度最大,由牛顿第二定律求及物块在水平轨道上运动过程中的最大加速度数值a;
(2)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点释放后,根据系统的机械能守恒求弹簧被压缩的最大弹性势能Ep.求出物块第一次返回圆弧轨道上B点时的速度,由牛顿第二定律求轨道对物块支持力大小FN
(3)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点正上方h=5m高处释放落下,对整个过程,运用功能关系列式,可求得物块最终的静止位置离C点的距离.

解答 解:(1)设物块相对B点向左滑动的最大距离为s,全程由功能关系得:
-2μmgs=0-mgR
解得:s=1m
弹簧的最大压缩量为:△x=s-$\overline{BC}$=1-0.9=0.1m
向左滑行刚要速度减为零时加速度最大,设为a,根据牛顿第二定律得:
k△x+μmg=ma
解得:a=105m/s2
(2)由功能关系得:
-μmg$\overline{BC}$=Ep-mgR
解得,弹簧被压缩的最大弹性势能为:Ep=5.5J
返回B点的速度为vB.由动能定理得:
mgR-2μmg$\overline{BC}$=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B点,由牛顿第二定律得:
FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:FN=12N
(3)设物块在BC段总路程为x,对整个过程,运用动能定理得:
mg(h+R)-μmgx=0
解得:x=12m=13×0.9m+0.3m
所以物块最终位置在C右侧距C点0.3m处
答:(1)弹簧的最大压缩量是0.1m,物块在水平轨道上运动过程中的最大加速度数值a是105m/s2
(2)弹簧被压缩的最大弹性势能Ep是5.5J,物块第一次返回圆弧轨道上B点时轨道对物块支持力大小FN是12N;
(3)物块最终位置在C右侧距C点0.3m处.

点评 本题涉及力在空间的效果,要优先功能关系或动能定理,要知道滑动摩擦力做功与总路程有关,要正确分析能量的转化情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在用自由落体运动做“验证机械能守恒定律”实验中,用天平称得重物的质量为m=0.5kg,所用电源的频率为50Hz,某同学通过正确的实验操作得到了一条理想的纸带.纸带上打出的点如图所示(纸带上的O点是第一个打印点,A、B、C、D、E分别是每打两个点的时间作为计时单位取的记数点,图中数据单位为毫米),已知当地的重力加速度g=9.8m/s2.选择B点为初始点,D点为终点,则从打下B点到打下D点的过程中,重物的重力势能的减少量为△Ep=0.914J;重物动能的增加量为△Ek=0.908J;但实验中总存在△Ep大于△Ek(填:小于、等于、大于),其原因是空气阻力和摩擦力的存在.(计算结果取3位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.回答下列问题:
(1)如图甲所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为光源、滤光片、单缝(填写相应的器材)、双缝、遮光筒、光屏.某同学用黄色滤光片时得到一个干涉图样,为了使干涉条纹的间距变宽,可以采取的方法是BD.
A.换用紫色的滤光片
B.换用红色的滤光片
C.使光源离双缝距离近一些
D.使光屏离双缝距离远一些

(2)在用图乙所示的装置“验证牛顿第二定律”的实验中,保持小车质量一定时,验证小车加速度a与合力F的关系.
①除了电火花计时器、小车、砝码、砝码盘、细线、附有定滑轮的长木板、垫木、导线及开关外,在下列器材中必须使用的有ACE(选填选项前的字母).
A.220V、50Hz的交流电源
B.电压可调的直流电源
C.刻度尺
D.秒表
E.天平(附砝码)
②为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,以下操作正确的是AC.
A.调整长木板上滑轮的高度使细线与长木板平行
B.在调整长木板的倾斜度平衡摩擦力时,应当将砝码和砝码盘通过细线挂在小车上
C.在调整长木板的倾斜度平衡摩擦力时,应当将穿过打点计时器的纸带连在小车上
③某同学得到了图丙所示的一条纸带,由此得到小车加速度的大小a=1.15m/s2(保留三位有效数字).

④在本实验中认为细线的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力mg,已知三位同学利用实验数据做出的a-F图象如图丁中的1、2、3所示.下列分析正确的是B(选填选项前的字母).
A.出现图线1的原因可能是没有平衡摩擦力
B.出现图线2的原因可能是砝码和砝码盘的质量不合适
C.出现图线3的原因可能是在平衡摩擦力时长木板的倾斜度过大
⑤在本实验中认为细线的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力mg,由此造成的误差是系统误差(选填“系统误差”或“偶然误差”).设拉力的真实值为F,小车的质量为M,为了使$\frac{{mg-{F_真}}}{F_真}$<5%,应当满足的条件是$\frac{m}{M}$<5%.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一颗小行星环绕太阳做匀速圆周运动.轨道半径是地球公转半径的4倍,则(  )
A.它的线速度是地球线速度的2倍B.它的线速度是地球线速度的1/2
C.它的环绕周期是4年D.它的环绕周期是8年

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1.如图所示,已知绳长为L=$\sqrt{2}$m,水平杆长L′=1m,小球质量m=0.3kg,整个装置可绕竖直轴转动,问:要使绳子与竖直方向成45°角
(1)此时绳子的张力为多大?
(2)试求该装置此时的角速度.(g取10m/s2

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11.在一次课外实践活动中,某课题研究小组收集到数码相机、手机等电子产品中的一些旧电池以及从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈等电子元件.现从这些材料中选取两个待测元件,一是电阻R0(约为2kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA).在操作台上还准备了如下实验器材:
A.电压表(量程4V,电阻RV约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,内阻不计)
C.电流表A2(量程2mA,内阻不计)
D.滑动变阻器R1(0~2kΩ,额定电流0.1A)
E.电阻箱R2(0~999.9Ω)
F.开关S一只,导线若干.

(1)为了测定电阻R0的阻值,小组的一位成员设计了如图1所示的电路原理图,所选取的相应器材(电源用待测的锂电池)均标在图上,其器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?
(2)如果在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1、电压表已损坏,用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r.
①请你在图2方框中画出实验电路原理图(标注所用器材符号);
②该实验小组的同学在实验中取得多组数据,然后作出如图3所示的线性图象处理数据,则电源电动势为3.5V,内阻为7Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.质量为5kg的物体静止在粗糙水平面上,在0~4s内施加一水平恒力F,使物体从静止开始运动,在4~12s内去掉了该恒力F,物体因受摩擦力作用而减速至停止,其速度时间图象(v-t)如图所示,求:
(1)在0~12s内物体的位移;
(2)物体所受的摩擦力大小;
(3)此水平恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一质量m=2kg的质点在空中以速度vo=2m/s沿y轴正方向(竖直方向)运动,经过原点O后始终受到一个沿X轴正方向(水平方向)的恒力F=20N作用,不计空气阻力,g=10m/s2求:
(1)质点在最高点M的坐标;
(2)质点再次回到X轴时与X轴交点为N,大致画出质点从O点到N点轨迹并求出N点的坐标;
(3)求质点经过N点的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不粘连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放:小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.
回答下列问题:

(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g.为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的ABC(填正确答案标号).
A.小球的质量m
B.小球抛出点到落地点的水平距离s
C.桌面到地面的高度h
D.弹簧的压缩量△x
E.弹簧原长L.
(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)图(b)中的直线是实验测量得到的s-△x图线.从理论上可推出,如果h不变.m增加,s-△x图线的斜率会减小(填“增大”、“减小”或“不变”).

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