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7.如图所示,为供儿童娱乐的滑梯的示意图,其中AB为光滑斜面滑槽,与水平方向的夹角为θ=37°;长L的BC水平滑槽,与半径R=0.4m的$\frac{1}{4}$圆弧CD相切,ED为地面.已知通常儿童在滑槽BC上滑动时的动摩擦因数μ=0.5,斜面AB与水平面BC用一小段光滑圆弧连接,A点离地面的竖直高度AE为H=1.6m.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)儿童从静止开始由A滑到B的时间t(结果可以用根号表示);
(2)为保证儿童在娱乐时的安全,到达C点时速度不能超过2m/s,则水平滑槽BC的长度L至少为多少.

分析 (1)由牛顿运动定律可得加速度,根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$求解时间;
(2)根据牛顿第二定律求出儿童在C处不受支持力时的速度,结合动能定理求出水平滑槽的最小长度.

解答 解:(1)AF=AE-R=2m-0.2m=1.8m AB=$\frac{AF}{sin37°}$=3m
儿童从A处到B处,由牛顿运动定律可得:mgsin37-μmgcos37°=ma
a=gsin37°-μgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8=2m/s2
根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
知t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×3}{2}}$=$\sqrt{3}$s
(2)若儿童恰好从C处平抛出,则儿童在C处时不受地面的弹力作用.
即mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
得:vC=$\sqrt{gR}$=2m/s
vB=at=2×$\sqrt{3}$m/s=2$\sqrt{3}$m/s
儿童从B到C处,由动能定理可得:-μmg•BC=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:BC=$\frac{{v}_{C}^{2}-{v}_{B}^{2}}{-2μg}$=$\frac{{2}^{2}-{2}^{2}{\sqrt{3}}^{2}}{-2×10×0.5}$m=1m
所以BC长至少为1m.
答:(1)儿童从静止开始由A滑到B的时间为$\sqrt{3}s$;
(2)为保证儿童在娱乐时的安全,到达C点时速度不能超过2m/s,则水平滑槽BC的长度L至少为1m.

点评 题综合运用了牛顿第二定律和动能定理,运用动能定理解题时选择好研究的过程,列式求解,有时过程选得适当,会起到事半功倍的效果,但涉及到时间和速度方向时,需要应用运动学知识.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,PQ带正电,MN带负电,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一个带电荷量为-q,质量为m的带电粒子以速度v0从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场,不计粒子重力.试求:
(1)两金属板间所加电压U的大小.
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(3)在图中正确画出粒子再次进入电场中的运动轨迹,并标出粒子再次从电场中飞出的速度方向.

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18.航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定升力F=24N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力不计,g取10m/s2
(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=8s时,求飞行器到达高度h的大小;
(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=5s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大高度H;
(3)接(2)问,为了使飞行器不致坠落到地面(即到达地面时速度恰好为0),求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3

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15.如图所示,有一足够长斜面,倾角α=37°,一小物块从斜面顶端A处由静止下滑,到B处后,受一与物体重力大小相等的水平向右恒力作用,物体最终停在C点(C点未画出).若AB=2.25m.物块与斜面间动摩擦因素μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
求:(1)物体到达B点的速度多大?
(2)BC距离多大?

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2.下列说法正确的是(  )
A.一群氢原子从n=4的能级跃迁只能辐射5种频率的光子
B.${\;}_{83}^{210}$Bi衰变${\;}_{84}^{210}$Po要释放β粒子
C.质量为m的铀元素经过3个半衰期后质量变成$\frac{1}{8}$m
D.氢原子从激发态跃迁到基态,则核外电子电势能减少,动能增大
E.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

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12.如图所示,质量为m=75kg的滑雪运动爱好者,从倾角θ、斜面长度为L=3.6m的光滑滑雪轨道上的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑动到位于水平面的小车上,滑雪者在经过轨道转折点前后速度大小不变.已知滑雪者和小车之间的动摩擦因数为μ1,小车与地面之间的动摩擦因数为μ2,小车的质量M=150kg,且小车长度足够长.整个过程中小车运动的v-t图象如图乙所示,g=10m/s2.求:

(1)μ1与μ2之比;
(2)滑雪者经过B点时的速度大小以及斜面的倾角.

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19.如图所示,在平面直角坐标系xoy内,第I象限存在沿y轴正方向的匀强电场,第IV象限内存在垂直于坐标平面的匀强磁场.一质量为m的电子(电量为e,不计重力),从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$h处的P点进入第IV象限的磁场后经过y轴的Q点,已知 OQ=OP.
(1)求匀强电场的场强大小E;
(2)求粒子经过Q点时速度大小和方向;
(3)求B的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则(  )
A.小球从接触弹簧开始,加速度一直减小
B.小球运动过程中最大速度大于2$\sqrt{g{x}_{0}}$
C.弹簧劲度系数大于$\frac{mg}{{x}_{0}}$
D.弹簧最大弹性势能为3mgx0

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2.如图所示,在xoy坐标系的第一、二象限内存在有界的匀强磁场,磁场区域是以原点O为圆心、半径为R的半圆形内,磁场的方向垂直于xoy平面并指向纸面外,磁感应强度为B.第三、四象限存在方向沿y轴正方向的匀强电场,电场强度为E.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子放在A(0,-d)点,静止释放该粒子,经电场加速后从O点射入磁场.粒子的重力不计.
(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(2)要使粒子进入磁场之后不再经过x轴,电场强度需大于或等于某个值E0,求E0
(3)若电场强度E=$\frac{2}{3}$ E0,求粒子经过x轴时的位置.

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