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如图所示,AB、CD为光滑水平轨道,DE是半径为R1=0.3m的光滑圆轨道,EF是半径为R2=0.15m的光滑圆轨道,两圆轨道连接处E为最高点.一块质量为M=1kg、长为l=4m的匀质板静止地放在轨道AB上,板的高度与BC高度相同,板的右端离BC的距离为L=2m,板上的左端有一质量m=1kg的物块(视为质点),物块与板的动摩擦因数为μ=0.5,现让物块以初速度v=8m/s向右运动,当板碰到BC时立即停止运动,物块能从板到轨道平滑地滑上到E点.(空气阻力不计,g=10m/s2
(1)求物块在板上从左端滑到右端过程中由于滑动摩擦而产生的热量
(2)试判断物块在E点是否开始脱离轨道.

【答案】分析:(1)求出滑动摩擦力,由功的公式求出产生的热量.
(2)应用动量守恒定律、动能定律、机械能守恒定律求出物体到达E点的速度,求出物体在E点的临界速度,根据物体速度与临界速度的关系分析答题.
解答:解:(1)物块与板之间的滑动摩擦力f=μmg=5N;
物块与板相对板的位移为s=l;
由于滑动摩擦而产生的热量Q=fs=20J;
(2)设物块与板共同运动时速度为v1,相对板的位移为s1
板的位移为s2,物块滑到C点的速度为v2,物块滑到E点的速度为v3,则
对物块与板组成的系统有:mv=(m+M)v1
得v1=4m/s;

得s1=3.2m<l物块没从板上掉落;
对板有:
得s2=1.6m<L板没有碰到BC;
物块与板达到速度v1后,共同匀速运动,当板碰到BC时立即停止运动,则
对物块有:

对物块在C到E过程根据机械能守恒,有

对轨道EF在最高点脱离的条件为

由于v3>v4得物块在E点脱离轨道;
点评:本题有一定难度,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律、动能定理、机械能守恒定律,可以分析答题,解题时要注意物体做圆周运的临界条件.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,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.若将一质量为M、电阻为r的金属棒EF垂直于导轨在距BD端s处由静止释放,在棒EF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棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(导轨的电阻不计)
(1)求棒EF下滑过程中的最大速度;
(2)求恒力F刚推棒EF时棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有多少电能转化成了内能?

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如图所示,ab、cd是竖直面内两根固定的光滑细杆,ab、cd两端位于相切的两个竖直圆周上,每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),两个滑环分别从a、c处释放(初速为0),用t1、t2依次表示滑环从a到b和从c到d所用的时间,则t1
等于
等于
t2.(填“大于、等于或小于”)

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如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静止释放,若物体与水平轨道BC间的动摩擦因数为0.1,试求:
(l)物体第1次沿CD弧形轨道可上升的最大高度.
(2)物体最终停下来的位置与B点的距离.
(3)如果物体的质量是4千克,则物体最终停下来的位置与B点的距离.

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(2012?自贡模拟)如图所示,ab、cd为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距l为0.5m,导轨左端连接一个4Ω的电阻R,将一根质量为0.2kg的金属棒ef垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好.金属棒的电阻r大小为1Ω,导轨的电
阻不计.整个装置放在磁感强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F使棒从静止开始向右运动.当棒的速度达到v0=3m/s后保持拉力的功率恒为5W,从此时开始计时(即此时t=0),已知从计时开始直至金属棒达到稳定速度的过程中电流通过电阻R做的功为6.72J.试解答以下问题:
(1)金属棒达到的稳定速度V是多少?
(2)金属棒从t=0开始直至达到稳定速度所需的时间是多少?
(3)试估算金属棒从t=0开始,直至达到稳定速度的过程中通过电阻R的电荷量的最大值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,ab、cd是固定在竖直平面内的足够长的金属框架,bc段接有一阻值为R的电阻,其余电阻不计,ef是一条不计电阻的金属杆,杆两端与ab和cd接触良好且能无摩擦下滑(不计空气阻力),下滑时ef始终处于水平位置,整个装置处于方向垂直框面向里的匀强磁场中,ef从静止下滑,经过一段时间后闭合开关S,则在闭合开关S后(  )
A、ef的加速度大小不可能大于gB、无论何时闭合开关S,ef最终匀速运动时速度都相同C、无论何时闭合开关S,ef最终匀速运动时电流的功率都相同D、ef匀速下滑时,减少的机械能大于电路消耗的电能

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