精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,水平地面左侧有光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道AB,半径R=1.8m,质量为M的木板静置于圆弧轨道下端,且木板上表面恰好与圆弧轨道最低点B相切,B点在圆心O正下方.质量为m的小物块(可视为质点)从圆弧轨道最高点A处从静止开始释放,小物块恰好能到达木板右端.已知:m=M,物块与木板间动摩擦因数μ1=0.5,木板与水平面间动摩擦因数μ2=0.2,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)木板长度L;
(2)木板在水平地面运动时间t.

分析 (1)根据机械能守恒定律可求得物体到达B点时的速度,再对物体和木板受力分析,根据牛顿第二定律求解各自的加速度,再根据运动学公式即可求得木板的长度;
(2)木板与物块达到共同速度后一起以相同的加速度运动,根据牛顿第二定律可求得加速度,再根据运动学公式即可求得时间.

解答 解:(1)设小物块滑至B点时速度大小为v0; 由机械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v0=6m/s;
物块受木板动摩擦力f11mg;
 运动加速度大小为a1
有f1=ma1
解得:a1=5m/s2
木板受地面动摩擦力f22(M+m)g;
运动加速度大小为a2; 有
f1-f2=Ma2
解得:a2=1m/s2
设历时t1木板与物块达到共同速度v;
有v=v0-a1t1
v=a2t1
解得:t1=1s;v=1m/s
物块位移x1=$\frac{{v}_{0}+v}{2}{t}_{1}$
木板位移x2=$\frac{v}{2}{t}_{1}$
木板长度L=x1-x2
解得:L=3m.
(2)木板与物块达到共同速度后一起以加速度a3做匀减速直线运动,
a32g
历时t2至停止
v=a3t2
t2=0.5s; 
 木板在水平地面运动时间
t=t1+t2=1+0.5=1.5s.
答:(1)木板长度L为3m;
(2)木板在水平地面运动时间t为1.5s.

点评 本题首先要分析物理过程,确定研究对象,其次要把握解题的规律,采用机械能守恒和牛顿第二定律的结合研究,难度适中.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,用一根轻绳晾晒重量为G的衣服,衣服是通过一个光滑的小圆环穿过细绳后悬挂起来的,此时绳两段间的夹角为120°,绳中张力为F1;若在环上加一水平拉力使细绳的一部分处在竖直线上,此时晾衣绳中的张力大小为F2,不计小圆环的重力,则下列关系正确的是(  )
A.F2=F1=GB.F2>F1>GC.F2<F1=GD.F2<F1<G

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,固定于竖直面内的粗糙斜杆长为1m,杆与水平方向夹角为45°,质量为10$\sqrt{2}$kg的小球套在杆上,小球与杆间的动摩擦因数为0.5,小球在恒定拉力F作用下,小球沿杆由底端匀速运动到顶端.重力加速度g取10m/s2.则(  )
A.拉力F的最小值为60$\sqrt{5}$NB.拉力F的最大值为150N
C.拉力F做功的最小值为100JD.拉力F做功的最大值为150J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.2013年6月11日,我国已成功发射了神舟十号飞船,升空后和目标飞行器天宫一号交会对接,3名航天员再次探访天宫一号,并开展相关空间科学试验.已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,设神舟十号飞船绕地球做匀速圆周运动的周期为T.求:
(1)地球的密度;
(2)神舟十号飞船离地面的高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,不带电的质量为m物体a和带电量为+q的质量2m的物体b通过轻绳和不计摩擦的定滑轮相连,均处于静止状态.a与水平面上固定的劲度系数为k的轻质弹簧相连,Q点有一挡板,若有物体与其垂直相碰会以原速率弹回.现剪断a、b之间的绳子,a开始上下往复运动,b下落至P点后,在P点有一个特殊的装置使b以落至P点前瞬间的速率水平向右运动,同时在P、Q之间加一水平向左的匀强电场,场强为E=$\frac{mg}{q}$(图中未画出)当b静止时,a恰好首次到达最低点,已知PQ长S0,重力加速度为g,b距P点高h,且仅经过P点一次,b与水平面间的动摩擦因数为μ,a、b均可看做质点,弹簧在弹性限度范围内,试求:
(1)物体a的最大速度的大小;
(2)物体b停止的位置与P点的距离d.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.近年来深空探测取得了长足的发展,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,某火星探测器绕火星做匀速圆周运动,测得绕行的周期为T,观测火星最大张角为θ(如图所示),已知引力常量为G,火星视为均匀球体.根据上述信息可求出的物理量是(  )
A.火星质量B.探测器轨道半径C.火星密度D.探测器运动速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在研究“互成角度的两个共点力合成”的实验中,测力时要注意不要让橡皮条、线与木板,弹簧与外壳发生摩擦,同时又要保证分力与合力都处在同一个平面上.
实验中在橡皮条结点位置O保持不变的情况下,当两弹簧秤之间夹角θ增大时,其中一个弹簧秤的示数可能不变(填“可能不变”,“一定改变”,“一定不变”).
在保持两个分力大小不变的条件下,观察不同夹角θ时的合力大小,由数据得到如图所示的合力F与两分力间夹角θ关系图,则下列说法正确的是(  )
A.合力最大的变化范围是2N≤F≤12N    B.合力最大的变化范围是2N≤F≤10N
C.两分力大小分别为2N和8N            D.两分力大小分别为6N和8N.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设备过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开.C是半径为R=1.8m的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端的水平传送带DE无缝连接,传送带长度DE=L1=3m,传送带以恒定速度v=5m/s逆时针转动,传送带右端E点与粗糙水平面EQ无缝连接,粗糙水平面Q处的竖直墙壁上固定一个水平缓冲弹簧,弹簧处于原长状态时,左端P点到E的水平距离EP=L2=4m,现将一质量为m=1kg的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,A点距离水平面BD的高度为h=4.8m,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,运动至水平轨道EQ并压缩弹簧,被弹簧反弹进入传送带运动并恰好能到达圆轨道圆心O的等高点G.已知小滑块与传送间的动摩擦因数为μ1=0.25,与粗糙水平轨道间的动摩擦因数为μ2=0.15,g=10m/s2,求:

(1)滑块经过最高点C处时,对轨道的压力;
(2)弹簧的最大压缩量L3和最大弹性势能EPm
(3)小滑块由A点开始运动到返回圆轨道G点过程中,通过传送带时产生的摩擦热Q.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.花粉颗粒在液体中做布朗运动,反映了液体分子在永不停息地做无规则运动
B.若两分子间距离减小,分子间斥力增大、引力减小,合力为斥力
C.气体分子的平均动能增大,压强也一定增大
D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
E.在围绕地球运行的“天宫‘号”内,漂浮的水滴呈球形是液体表面张力作用的结果

查看答案和解析>>

同步练习册答案