分析 (1)物体从平台飞出后做的是平抛运动,根据平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,可以求得运动的时间,得到物体通过A点的竖直分速度,再根据速度的分解求解
初速度v.
(2)从A点开始物体做的是圆周运动,由机械能守恒求出物体经过B点的速度,根据向心力的公式可以求得在B点时受到的支持力的大小,再由牛顿第三定律得到压力.
(3)由于物体克服摩擦力做功,机械能不断减小,最终停在BC上,设在BC上运动的总路程是S,对全程运用动能定理求出S,即可确定位置.
解答 解:(1)物体做平抛运动的过程,据平抛运动的规律可得
通过A点时的竖直分速度 vy=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4m/s
据题知物体通过A点时速度沿A点的切线方向,与水平方向的夹角为53°
则根据速度的分解可知:v=vycot53°=4×$\frac{3}{4}$m/s=3m/s
(2)物体从抛出到B的过程,由机械能守恒得
mgh+mgR(1-cos53°)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
在B点,有 N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立解得${v}_{B}^{\;}$=2$\sqrt{10}$m/s,N=100N
根据牛顿第三定律知,物体运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为100N.
(3)设在BC上运动的总路程是S,对全程运用动能定理得:
-μmgS=0-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得 S=5m
因为BC段长度为3m,所以物体最终停在BC上离B点3m处.
答:
(1)物体水平抛出的速度v是4m/s.
(2)物体运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是100N.
(3)物块最终静止在BC上离B点3m处.
点评 解决本题的关键要把握每个过程的规律,特别是要明确摩擦力作功与总路程有关,运用动能定理对整个过程列式,可求出总路程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 12N,15N,18N | B. | 20N,40N,65N | C. | 3N,6N,8N | D. | 3N,10N,15N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若各斜面均光滑,且这些滑块到达0点的速率相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上 | |
B. | 若各斜面均光滑,且这些滑块到达0点所用时间相等,则A、B、C、D…各点处在同一圆周上 | |
C. | 若各斜面与这些滑块之间的动摩擦因数相同,滑到O点的过程中,各滑块损失的机械能相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上 | |
D. | 若各斜面与这些滑块之间的动摩擦因数相同,滑到O点的过程中,各滑块损失的机械能相同,则A、B、C、D…各点处在同一圆周上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在A点的重力势能比B点大10J | |
B. | 小球在A点的动能比B点小5J | |
C. | 从A点到B点过程中,小球机械能增加15J | |
D. | 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲表示交流电,图乙表示直流电 | |
B. | 图乙所示电压的有效值为5V | |
C. | 将图甲电压通过一个理想二极管给电阻供电,电压的有效值变为110V | |
D. | 图甲所示电压经匝数比为10:1的变压器变压后,频率变为原来的$\frac{1}{10}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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