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【题目】如图所示,长为4m的水平轨道AB,与半径为R=0.5m的竖直的半圆弧轨道BC在B处相连接,有﹣质量为2kg的滑块(可视为质点),在水平向右、大小为14N的恒力F作用下,从A点由静止开始运动到B点,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,BC 间粗糙,取g=10m/s2 . 求:

(1)滑块到达B处时的速度大小;
(2)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并洽好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?

【答案】
(1)解:滑块从A到B的过程中,由动能定理有:

Fx﹣μmgx=

即:14×4﹣0.25×2×10×4=

得:vB=6m/s

答:滑块到达B处时的速度大小是6m/s.


(2)当滑块恰好能到达C点时,应有:mg=m

滑块从B到C的过程中,由动能定理:W﹣mg2R=

联立解得:W=﹣11(J),即克服摩擦力做功为11J.

答:滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是11J.


【解析】(1)滑块从A到B的过程中,拉力F与滑动摩擦力在做功,两个力做功之和等于滑块动能的改变量,可以直接求出滑块到达B处时的速度大小。
(2)滑块从B到C的过程中,重力和摩擦力在做功结合向心力公式,联立解出克服摩擦力做功大小。
【考点精析】利用向心力和动能定理的综合应用对题目进行判断即可得到答案,需要熟知向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力;应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.

练习册系列答案
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【题目】在“探究力的平行四边形定则”的实验中,橡皮筋A端固定在木板上,先后用两个弹簧测力计和用一个弹簧测力计通过细绳把橡皮筋的另一端B拉到同一位置O.为减小实验误差,在实验过程中(  )

A.两弹簧测力计的拉力方向必须互相垂直
B.两弹簧测力计的拉力方向间的夹角越大越好
C.两弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行
D.两弹簧测力计的拉力大小必须相等

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【题目】质量为m的人造地球卫星在圆轨道上,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,则(  )
A.卫星运行的线速度为
B.卫星运行的角速度为
C.卫星运行的周期为4π
D.卫星的加速度为 g

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点,如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度为g=9.8m/s2 . 那么:

(1)纸带的端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量△Ep= J,该所取点的速度大小为m/s;(结果取3位有效数字).

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【题目】如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度V0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:

(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的第一宇宙速度V.

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【题目】人在距地面高h、离靶面距离L处,将质量m的飞镖以速度v0水平投出,落在靶心正下方,如图所示.只改变h、L、m、v0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是(  )

A.适当减小v0
B.适当提高h
C.适当减小m
D.适当减小L

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【题目】如图所示,一足够长的木板静止在水平面上,质量M=0.4kg,长木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,一质量m=0.4kg的小滑块以=1.8m/s的速度从长木板的右端滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数μ=0.4,小滑块可看成质点,重力加速度g10m/s,求:

(1)小滑块相对长木板上滑行的距离;

(2)小滑块静止时运动的总距离。

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【题目】如图所示,水平桌面上放有一个闭合铝环,在铝环轴线上方有一个条形磁铁.当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断正确的是 (  )

A. 铝环有收缩趋势,对桌面压力减小

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1)以下说法中正确的是___________

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3)在利用此装置做实验时,实验中按规范操作打出的一条纸带的一部分如图所示。已知ABCDE为计数点,相邻两个计数点间还有4个打点,每相邻两个计数点间的时间间隔为0.1 s,则小车在C点的速度v________m/s,小车运动的加速度a________m/s2.(结果保留三位有效数字)

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